★ 設為星標 | 只講人話,帶你玩轉AIGC。
上周六(3 月 21 日),我們辦了第一場線下會,名字挺奇怪——「養蝦交流會」。
說實話,會前我一直挺沒底。OpenClaw 的熱度已經過去了,我也被群友直接嘲笑“小龍蝦都死了,才辦會”。
但時間只剩一周多,要招商、約嘉賓、做設計、跑流程,每一步都在趕。
最崩潰的是約人。
很多不回,有些拒絕。
我甚至很久沒有為了發一條微信反復修改了,寫了刪、刪了寫,發出去,然后等。
后來才發現,大多數時候只是我一個人的內心戲。
中間一度想放棄。反正不掙錢,何必折騰。
但這件事是博雅酒店老板最早提的,我很敬重他,也不太想失信。
博雅在張江做了二十年,一直在做一件事:把這里變成一群人(特別是科技工作者)愿意停下來交流的地方。
那就干吧。
后來,當上海人工智能行業協會、復旦大學人工智能實驗室、階躍星辰、MINIMAX 等陸續確認參與,我才稍微松了一口氣。
至少,這件事不再只是我一個人在硬撐。
一個不太正常的開場
我們的活動原定 13:30 開始簽到,但還沒到 1 點,就已經有人陸陸續續到了。
那會兒我午飯才吃到一半,被迫“提前營業”。
正式開始前,現場已經明顯熱起來了。不斷有人提前入場,我會后看數據,簽到率超過了100%,不少人是直接來現場報名的,因為線上的票早已售罄。
我們在會前半小時通知直播,當天直播的參加人次也超過 5000。
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圖:會場座無虛席
這件事本身其實不重要,重要的是:為什么會這樣。
因為這次來的人,不是來看熱鬧的。
根據現場統計,參會者中超過 50% 具備企業中高層決策權,其中 21.9% 是 CEO、創始人或 VP 級別。
從行業來看,53.2% 來自傳統行業(制造、消費品等),科技互聯網企業反而只占 28.8%,此外還有金融、醫藥等對數據安全極其敏感的行業參與。
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圖:到場的人員結構分析
更有意思的是,這場活動本身,其實帶著一種“生態拼圖”的意味。
一邊是上海人工智能行業協會這樣的行業組織,一邊是復旦這樣的學術力量,再加上企業與一線從業者,以及我們這種更偏內容與實踐的角色。
這些力量疊在一起,讓這場會既不懸浮,也不局限。
這也說明一件非常明確的事情:AI,已經從“技術討論”,變成了“經營問題”。
很多人不是來聽概念的,而是想確認一件事——這東西,到底能不能幫我解決真實業務問題。
復旦教授:別再幻想了,大模型還不會“思考”
整場活動中,很多人跟我說,如果只選一個最值得反復回味的分享,那一定是復旦大學人工智能實驗室張教授的那一段。
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圖:復旦大學人工智能實驗室教授分享
他沒有去強調 AI 有多強,反而做了一件更重要的事:幫大家劃清邊界。
他的一個核心觀點很直接——今天的大模型,本質上并不會“思考”。
它所表現出來的推理能力,更像是基于訓練數據的概率匹配,而不是像人類那樣真正理解和推導。
比如,一個模型可以解復雜的數學題,但卻無法完成一些簡單的規則遷移;不同能力之間,也很難像人一樣自然遷移。
換句話說,它更像一個極其強大的“記憶系統”,而不是一個真正意義上的智能體。
這也引出了一個更關鍵的問題:如果模型本身有邊界,那 AI 的價值到底在哪里?
他的答案很明確——不在模型,而在場景。
適合 AI 的任務,通常具備幾個特征:人做很慢(需要幾小時甚至更久)、結果可以驗證、流程相對清晰。
而那些幾分鐘就能完成、無法判斷對錯、或者高度依賴創造性的工作,其實并不適合當前階段的 AI。
這句話聽起來很簡單,但幾乎可以過濾掉絕大多數“偽AI需求”。
怎么“養蝦”:問題不在技術,而在產品
在階躍星辰產品負責人的分享中,有一個讓我印象很深的觀察:很多用戶其實已經安裝了,但不知道接下來該干嘛。
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圖:階躍星辰 Agent 產品負責人分享
這聽起來有點反直覺,但其實非常典型——技術已經到位,但產品路徑沒有跑通。
用戶會安裝,卻不會用;嘗試幾次之后,很快流失。這不是能力問題,而是“使用場景”和“使用路徑”沒有被設計清楚。
從工具到真正的產品,一般會經歷三個階段:先讓人用起來(工具),再讓一部分人用出效果(KOL),最后形成持續的內容與使用循環(社區)。
AI 產品,其實也正在走這樣一條路。
而這位負責人本身也是深度使用者,他分享了很多非常接地氣的使用方法、踩坑經驗,以及如何把這些能力真正嵌入工作流。
最重要的是,他講的都是人話,大家都聽得懂,也愿意聽。
從“玩具”到“生產力”:企業 Agent 的真實落地
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圖:一群人圍著杭州 404 科技創始人交流
如果說消費級 Agent 更偏“發散”,那企業級 Agent 就必須是“收斂”的。
在企業場景中,Agent 必須在明確的業務邊界內運行,有權限控制,有安全約束,還要對結果負責。
它不再是一個可以隨便試的工具,而是一個需要穩定運行的系統。
這也是為什么,很多看起來很驚艷的 Demo,在真實環境中并不能直接使用。
但與此同時,真正落地的案例已經開始出現。
比如一個 50 人規模的 MCN 公司,通過接入微信 Agent,實現客戶報告的自動生成與分發,開發周期從原來的兩周縮短到一周,甚至有員工自行開發了十多個業務模塊。
又比如一個 10 人規模的跨境電商團隊,通過對接 ERP 系統,實現自動補貨和銷售分析,整體流程效率提升了大約 80%。
這些案例說明一件事:AI 并不是不能落地,而是必須圍繞具體業務去設計。
安全問題:不是“會不會出事”,而是“什么時候出事”
如果說前面的內容還帶著一點樂觀,那綠盟科技的分享,則把大家拉回到了現實。
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圖:綠盟科技安全研究員在分享
在 Agent 體系中,真正的風險不在模型,而在 Skill。
Skill 本質上是可執行的能力模塊,而現場提到的數據是:大約 70% 的 Skill 理論上可以被利用,其中 20% 甚至具備明顯的破壞性。
更關鍵的是,Agent 天然具備較高權限——可以讀取文件、調用接口、執行命令。一旦被利用,其影響往往是系統級的。
因此,很多企業在落地時都會采取更保守的策略,比如本地部署、沙箱隔離、全量日志審計等。
同時,也開始嘗試一些新的安全方案,在效率和安全之間尋找平衡。
圓桌與提問:空氣里,其實全是焦慮
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圖:圓桌討論環節
如果說前面的分享更多是“信息”,那圓桌和提問,更像是“情緒”。
你能明顯感覺到,現場的氛圍是緊的。大家問的問題都很具體,但背后其實都指向同一件事——這個時代,到底該怎么活下去。
我印象最深的,是一個創業者的提問。他沒有繞彎子,直接問:“現在這種變化速度,還有創業的機會嗎?或者說該怎么樣創業”
這個問題一出來,現場其實有點安靜。復旦的張教授給了一個非常直接、甚至有點刺耳的回答:最好別創業。
大家一開始有點愣住了,但他后面解釋得很清楚。
過去,從互聯網到移動互聯網,其實路徑是相對清晰的。大家大致知道技術能做什么,無非是把信息、流量、位置這些能力重新組合。
但 AI 不一樣,到今天為止,連學術界內部,對它的能力邊界都沒有形成共識。
它到底能做什么,不能做什么,還在不斷變化。
換句話說,你連“賽道”都還沒看清,就要下場,這是第一層不確定性。
第二層,是成本。
他舉了一個很現實的例子:如果你要做 AI 相關的事情,哪怕只是一個相對基礎的團隊,核心算法人才的成本,可能就是年薪幾百萬起步。
他甚至半開玩笑地說了一句:“我現在都在想,要不要把自己賣出去。”
現場是笑了,但那個笑,其實有點復雜。
另一個讓我印象很深的,是一位程序員的提問。
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他說得很坦白:“現在 AI 替代程序員,基本已經是個共識了。我這種做了很多年的程序員,該怎么辦?那對剛畢業的計算機專業來說,還有必要學編程嗎?”
這個問題,比創業那個更沉,因為它沒有選擇題,只有現實。
張教授的回答依然很鋒利。他提到一個時間點:去年 10 月之前,大量程序員開始深度使用像 Cursor 這樣的工具,結果帶來的不是簡單的效率提升,而是一種能力躍遷。
模型在真實代碼場景中被快速“喂養”,進化速度被明顯拉高,到今天,已經可以替代掉相當一部分程序員的工作內容。
這件事,不是未來,而是正在發生。
現場還有一位參會嘉賓,之前是一家上市公司的 CTO。他分享說,自己在 40 天內,用 AI 寫了 30 多萬行代碼,這個量大致相當于過去一個百人團隊一年的產出。
這個數字聽起來很夸張,但你又很難完全否認它的真實性。但他自己也很坦誠地說,他其實也沒有完全想明白。
如果 AI 可以替代初中級程序員,那問題就變成了:沒有這些“初中級”,未來的高級程序員從哪里來?
你會發現,不管是創業,還是程序員,最后都在問同一個問題:在一個變化速度遠超預期的時代,個體應該怎么定位自己。
沒有人給出一個確定的路徑,但有一點是確定的:這個問題,已經沒有人可以回避了。
結語:這可能不是一場會,而是一個信號
后來我慢慢覺得,這場“養蝦交流會”,其實也是上海這座城市,在這一波 AI 浪潮里的一個縮影。
在上海,你能看到高校、企業、協會,還有像我們這樣的一線從業者,被同一個問題重新拉到一起——AI,到底什么時候開始真正干活。
而且,這件事已經不只是“大家在自發嘗試”。
上海其實已經在往前推了,無論是圍繞 OpenClaw、Agent 的開發者生態,還是對個人創業者(OPC)的支持,方向都很明確:不是再卷模型,而是去做真正能落地的場景。
我們正在從“AI 很厲害”,走向“AI 開始干活”。它還不穩定,也不完美,但有些事情,已經回不去了。
所以最后只剩一個問題:如果 AI 已經可以開始替你做事,那你準備先把哪一部分,交出去?
對了,講師們的 PPT 我已經放到網盤了,關注公眾號后,發送“蝦客行”領取。
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