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AI时代,如何放大你的增长杠杆?

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内容来源:2026年7月4日,谢浩老师受北大国发院邀请进行了主题为《指挥的艺术:AI时代你的杠杆和护城河》的分享。

分享嘉宾:谢浩《AI大模型必知必会:从工具思维到智能协同》书籍作者。

责编| 柒排版| 沐言

第 9743篇深度好文:4521字 | 17 分钟阅读

商业思维

一、拥抱AI的人,已经领先同龄人

现在很多工作中,我们看到的所有点都是AI在完成。例如现在的Codex、Claude Code,腾讯的Workbuddy等等。

根据现场的调研,大家90%以上都在使用这些产品,至少领先于同行或者同龄人。

最近我有一些思考我自己最近有一个直观的感受: 现在每天我消耗的token数量,多的时候可能接近一个亿。

因为像Codex和Claude Code这些工具,其实背后可以大量接入国内的模型。

比如DeepSeek,现在一级市场估值已经到500亿美金量级;

再比如智谱,前段时间港股市值一度破万亿;

还有MiniMax,也是几千亿市值;包括芯片公司寒武纪,都是破万亿的公司。

短短时间内市场为什么会发展这么快?我们作为个人,如何能抓住其中一点点机遇?

这就是今天想跟大家探讨的核心。

二、张雪的启示:

用AI做杠杆,实现增长

我们举一个今天特别火的例子张雪。他是一位非常火爆的山村修车工,他的机车已经获得了几次世界冠军。

他在做发动机的时候有一个视频:改善发动机性能。我们一直觉得发动机是个技术门槛相对较高的领域,做研发需要一定的行业技术壁垒。

张雪在做发动机时遇到一个很大的问题:内窥镜的图像分析。

这种图像分析极其复杂,靠人分析极其困难。当时开会就拍板:如果图像分析这么难,我们应该借助AI。


于是团队借助AI视觉分析系统完成零部件检测,用技术工具突破行业传统技术壁垒。

这一案例印证核心逻辑:AI是撬动增长的核心杠杆。

企业、个人存在大量重复性、标准化工作卡点,搭建标准化AI工作流,即可实现任务自动化交付,大幅压缩人力成本、缩短项目周期。


斯坦福相关产业研究划分AI落地两类场景:

绿灯区( 客服、数据整理等标准化任务,可全面交由AI落地 )。

红灯区( 涉及复杂决策、人际信任的场景,需延后布局 ),落地时优先深耕绿灯场景,依托AI杠杆快速实现业务增长。

三、AI能力的摩尔定律:

每7个月翻一倍

我们再看另一个数据:METR2025年的研究。

METR是美国一个专门做AI安全和能力评估的第三方组织。他们的核心研究结论是:AI能处理的任务复杂度,大约每7个月翻一倍。

这张图由AI制作,我们看到他发布了一篇文章。他讲AI智能体的摩尔定律,在芯片领域每18个月芯片的性能提升一倍,体积可能减少一半。

区分不同赛道迭代差异:翻译、基础文案等简单任务迭代接近瓶颈;自动驾驶、复杂科研推理等领域迭代周期更长,约20个月。

METR在2025 年发布成果时预测:

2026年底:AI有望处理一天级别的复杂任务;

2028–2029年:可能连续处理一个月级别的活。


长期推演可见,未来AI可独立完成跨月度、跨季度连续性复杂任务。

同时AI幻觉、逻辑偏差等问题仍客观存在,多轮交互、跨模型交叉核验是优化输出质量的通用手段。

AI能力持续变强,意味着单纯执行类岗位价值持续缩水,人类核心价值将向顶层指挥、决策端转移。

我经常跟我们团队讲:你白天可能要让agent去跑一些任务,用Claude Code也行、用Codex也行。

在跑的过程中,有些任务需要交互,什么时候该AI干、主要时间是不是应该让它自主跑?

现在像long-horizon agent( 长程智能体 )这种模式也很火: 你设一个目标,它通过多轮迭代去完成。


我们给它设置一个模式,今晚经过3轮、5轮或10轮迭代,最终能满足我的交付要求。所以AI时代的“摩尔定律”,意味着未来AI能做的事情会越来越多。

四、角色转型:

从执行者到指挥者

在AI时代, 由于大量智能体( 硅基员工 )的涌现,我们能指挥的团队越来越大。

那么作为中层管理者,你的角色在哪里?

我想说,这时候作为中层管理者其实蛮危险的。

你要么需要一些能力去把事情落地、形成闭环;要么可能需要往高层管理走,那时候你有更多的资源。两者之间会有区别。

1.执行者vs指挥者

我们原来设定一个目标,比如给他做一个视频,我大概知道交付对标的结果是什么样的,可以找个视频让他去看;甚至有人会问:你能不能直接帮我把这个钱赚回来?

所以流程是:定义问题→ 设计工作流→ 判断结果→ 承担结果。真正的竞争力,是设计这套协作系统的能力。


AI时代,人的价值从亲自执行转向了定义问题、判断结果、承担责任。这才是一个管理者真正要做的事。

2.未来团队形态:一人+ AI团队

举个很小的例子。以前可能是多人团队,我们当年做公司时,每个月员工的开支可能就需要50万,创业门槛相对较高。

现在呢?未来很多事情可能是一个人+一个AI团队。


编程、研究、写作,这些事情本质没变,你依然是定目标、派任务、验收、担责。但“验收”和“担责”极度依赖你对行业的理解和本身的专业知识。

我现在基本上很少会用到助理,也很少用到程序员帮我做什么,因为我觉得这些东西,大家都会用AI的方式去做。

3.一个美国大三学生的选择

前段时间我跟美国一线的学生交流,其中一位来自全球前50的学校。他大三,计算机系。我问他未来计划是什么,是不是因为国内比较卷、想去读个硕读个博?

他给我的反馈是: “现在发展实在太快,我觉得去读硕士、读博,可能会错过这一波的时间和机遇。”

所以他说自己三年就想毕业去工作,我觉得这个想法非常好。

我说:你如果三年毕业能在美国找到大厂工作,应该立马去工作,因为现在AI发展极其迅速。

我问他平时用AI的情况,他说很多作业不能让AI做,因为如果让AI做,闭卷考试的时候就不会做了。

这也是未来教育行业值得探讨的问题,即未来的教育方式和学生需要学习什么,这也是我们重点需要关注的一个问题。

五、指挥的四要素

指挥有四个要素:


1.判断力

判断力,就是知道要做什么。

有时候讲“选择比努力更重要”,无论你是来读MBA,还是找工作,还是切换赛道,你要想清楚你应该做什么。这决定的是战略。

2.提问力

这是把问题说清楚、定义清楚的能力。无论是提示词( prompt ),还是其他方式,你以怎样更清晰 、更好的方式去表达需求。

3.鉴别力

鉴别力就是判断结果的好坏。

当Codex、Claude Code,或者国产的Workbuddy、通义千问这些工具给你做出结果时,你怎么让它进一步优化?


这里面要么可能需要经过很多轮对话。

如果你带偏了,AI可能很快做到70、80分;

但你发现从70、80分做到90分,达到交付标准,并没有那么简单。

判断结果极度依赖于你的个人经验和行业经验,这是把70分优化到90分的关键。

4.责任力

责任力,就是对结果负责。

为什么每个行业都拥抱AI?举个例子:医生现在也用AI。但医生看完AI的结果再给出来,是不是比你更有信服力?

反过来,如果你没有医疗背景,作为医疗服务的提供者,你要想:怎么让别人相信你这个结果、能为它负责?


管理的本质是定目标、配置资源、判断结果、承担责任。AI可以把这个能力放大,但前提是,你得有这个能力。

六、个人增长的三重杠杆

我们再看AI给个人的三重杠杆。

我们怎么优于同行、怎么领先于对手?做企业怎么让产品、技术、利润领先于市场?这些都来自哪里?


个人的三重杠杆分别是:

L1:时间杠杆(省时间)

如果AI可以迅速做完这样一个交付,我为什么要用人去做?你给员工布置的工作里,如果AI本身能做,为什么要布置给员工?

L2:能力杠杆(能力放大)

这是用AI放大现有能力的能力。我们看到很多领域其实拥抱AI,但你却很难杀进去。

比如材料科学。如果你本来没有材料科学的背景,又如何做到?所以你肯定要选择自己的专业能力去做杠杆放大,否则别人凭什么相信你有这个能力?

L3:认知杠杆(破认知)

作为“思维的外骨骼”,我们看到大量顶尖科学家在用AI方面用得非常好,他们是如何挖掘到那些足够领先于市场、足够创新的方法和点的?他们是超人吗?这里面,AI就是认知的杠杆。

越往上层杠杆,越难被AI替代。


每个人都是24小时,都需要休息、运动、健身,时间是有限的。有了杠杆,怎么放大?

以前的工业革命可能是10倍,这一次的AI革命可能不再是10倍,可能是十倍、百倍、千倍,就看你怎么用这个杠杆。

所以三重杠杆总结:L1,省时间;L2,对能力放大;L3,破认知。

七、AI时代的四大护城河

我们为什么要讲护城河?

比如你学了Claude Code一个月,可能觉得学得还不错 。

但AI工具发展非常快,早期你帮人装一个Claude Code,还能收点钱;后来你发现装这个工具已经收不到钱了。

为什么?因为国产的一些工具一键就能装,像腾讯Workbuddy这类,不用学如何安装。

我们有时候开玩笑:一键化发展特别快,如果你学得慢,你的工具就不用学了,因为立马就可以直接用了。

现在你不装那些复杂的东西了,Claude Code也变成桌面板了,使用越来越简单。

以前你要学怎么用CLI配置,现在有更好的,比如接智谱GLM-5.2的方案, 我有时候也用,发现挺好用 。

你说有没有差距?也许会有一点,但大量的情况下你根本用不到它的上限。所以“会用工具”已经不构成护城河 。


真正的护城河是这四个:

1.场景理解

解决什么问题,永远比答案更重要。有了AI,寻找答案很方便,但判断场景该不该用、怎么用,才是核心竞争力 。

2.判断标准

为什么医生用AI出的结果,人家愿意买单;而你出的结果,可能就没人买单?判断标准便是你的核心竞争力之一。

3.信任关系

今天班上十几名同学来了,线下的价值更多是用来建立链接的。

这个课你听不听其实无所谓,但来了以后,可能给你一个更深的认知、更好地触动你;同时你建立了一个链接,你会更加确信你的方式是对的。深度信任, 靠的是线下、面对面。

4.整合加飞轮(数据飞轮)

无论对个人还是组织都一样,最后一定是一个数据飞轮。当你把个人知识库 、把工作流的每一项都标准化以后,你就可以直接产出、自动交付。

护城河不是“会用多少AI”,而是场景× 标准× 信任× 数据飞轮。

结语

从理解到行动,

三件今天就能开始的事

前面讲了三大杠杆,又讲了四大护城河 。

现在的关键是直击问题本质:如果你不用杠杆,个人能力比别人强一点,无论时间、智商、还是资源,可能多一点,但不够。

加上杠杆以后:人家用得好可能乘以3,你用得好可能是乘以10 。10和3的差距,就不再是每天24小时能比的。


给大家四条行动建议:

1.All in AI

立即增加对AI 的投入使用和学习 。如果有可能,尽量All in AI,任何人都应该这么做。

2.聚焦一两个垂直场景

这个场景一定是你最理解的。

今天在座的每一位,在你的行业里都有积累,你有资源、有人脉、也懂得行业的门道 。设计自己的AI工作流:哪些交给AI,哪些必须自己做,怎么达到交付要求?

3.自动化交付

一旦做到交付要求,就让它自动实现。这项工作最后变成多长时间,取决于算力当时紧不紧张:有可能是十几秒,也有可能是十几分钟甚至更多。

4.建立个人数据飞轮(第二大脑)

现在有很多知识库工具:

腾讯把ima放到Workbuddy里;

Codex 、ClaudeCode 接入到Obsidian这类知识库,那就变成你“第二大脑”。

这些我经常在用,效果非常好,大家可以去实践。

把可自动化的执行交给系统,把时间投向问题的定义,这是战略。

真正的护城河,不在于你用了多少工具, 而在于你能指挥多大的系统,承担多大的判断与责任。

三大杠杆+ 四大护城河( 场景理解×判断标准×信任关系×数据飞轮 )是我们长期需要关注、实践并落地的事情 。


*文章为作者独立观点,不代表笔记侠立场。

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