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跳出 AI 的中等收入陷阱 [复制链接]

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文章代表作者个人观点,少数派仅对标题和排版略作修改。

「中等收入陷阱」原本是一个发展经济学领域的专有名词。它的含义是,一个国家经济发展到中等收入水平后,原有的增长方式逐渐失效,经济增长长期放缓,难以继续迈向高收入国家。


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AI Agent 的发展过程,或许也能对照这三个阶段来进行类比。在发展的初期阶段,人们发现,使用 AI Agent 可以让他们实现原先难以完成的任务,迅速获得过去所没有的生产力。然而,AI 已经成为工作流的基础设施,Agent 在拓展能力边界的同时,同等智能的模型价格下降;随着 WorkBuddy 等办公类 Agent 的普及,信息差逐渐消失,会用 AI 不再是稀缺的能力。

这个问题看似仅仅是个思想实验,但可以预期的是,我们正在加速朝着这个现状来演进。

我问了问我自己。坦诚说,没有多少信心。但好在我们还有机会趁这段信息差带来的红利期,尝试构建起那些在未来能让我们脱颖而出的能力。


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2023 那年,我完成了高考。进入大学后,出于兴趣选择了计算机专业。现在看来,还是很难判断是否是个「正确」的决定。ChatGPT 在 22 年底就上线了,而在 23 年秋季学期时,我在学习高级程序语言设计(C++)时,GitHub Copilot 出现了,那种在行内按 Tab 不断补全的方式,直接让我这方面的经验变得贬值了。我亲眼看到自己花费精力学习的 C++ 语言,而同学直接无脑用 Tab 也能敲出一段评测正确的代码。

当时我在心里,我还在笑那些偷懒用 AI 交作业的同学没有学到真本领。当然现在我肯定笑不出来了,因为我发现,在 24 年投入大量精力学习的 ICPC 程序设计竞赛,苦练各类面向竞赛的技巧,在 25 年能被 Claude 轻松手撕;在 24 年还在用模板手搓 PPT,26 年甚至可以直接让文生图模型来「一键出片」;在 24 年还用 Cursor 完成的需要我盯着、指导的任务,在 26 年则轻松被普通用户用「一句话」让 Agent 自主实现,并完成多维度的测试,接近直接上线运营的水平。

同时,从模型侧来说,同等智能的模型在未来会不断贬值,因此未来达到我们想要的需求将会越来越廉价。从产业的角度来说,现在很多事情仍然用人而非用 AI 来做,其实是成本上的账算不过来;而一旦 Agent 的使用成本继续下探到临界点,仍然依赖人力完成的环节就会被动暴露在被替代的风险之下。


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现在很多人每个月花几十上百刀订阅各种 AI 会员,做了一些自娱自乐的产品。结果问他实际有多少用户、赚了多少钱,才发现可能是个零蛋(没错,是我了)。不客气地说,这样的行为和 23、24 年去买 AI 使用付费课程、付费社区等没有太大差别。

你可能会说,我学习了各类提示词技巧,懂得给 Agent 安装多少个热门 Skill,对主流 LLM 的优缺点、说话风格了如指掌,这些难道不算能力吗?当然算。但我更倾向于把「会用 AI」拆成两类不同的能力。

只要一类工具足够有用,就会有人前仆后继地把它变得更简单:基础模型厂商会让模型更容易正确理解意图,Harness 会把复杂的配置、技术细节封装起来,自媒体、社区甚至卖课的人也会持续传播最佳实践。他们在追逐各自利益的同时,也渐渐让昨天需要高手掌握的技巧,变成明天普通用户开箱即用的默认能力。


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资本可存在于外部世界,即「外部资本」;也可积淀于我们自身,即「内在资本」。外部资本较好理解,它在 Agent 出现之前就已存在。它可以是一批真正理解、使用、愿意反馈的核心用户,可以是一个粉丝数较高的社媒账号;也可以是一套可以持续迭代的工作流。

复利性是资本的重要特征。过去的积累,会不断降低下一次增长的成本。当执行能力越来越廉价,更重要的是你过去「积累了什么」,而不仅仅是你这次「能做出什么」。

两个人都能让 Agent 在一天内做出一个新产品。一个人做完以后还要重新寻找用户;另一个人已经有一批用户、一个长期经营的账号和过去产品积累下来的品牌认知。AI 把两人的「制作能力」拉近了,却没有抹平这些过去积累形成的差距。


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Apple 最近发布 iPhone Duo 后,那套随折叠动作发生的屏幕过渡效果,很快就被开发者移植到了 MacBook 等设备上。短时间内,社区已经能做出视觉上相近的产品,但「做出来」并不等于「有人用」。Apple 可以借助全球设备用户、操作系统、分发渠道和品牌认知,把一项新体验直接送到大量用户面前;独立开发者即使实现了相似效果,通常也只能先触达自己够得着的少数用户。两者之间真正难以被 AI 抹平的,恰恰是这种外部资本的鸿沟。

外部资本固然重要,但它更多回答的是「你在世界版图上占据什么位置」。还有一类资本藏在我们自身,决定了我们能在外部资本的杠杆上撬起多大的结果。

品味可以理解为「什么是好的」,而判断力更接近于「在特定情境下如何做决断」。这两者虽然经常一起出现,但培养方式却不尽相同。判断力更依赖真实决策、结果反馈与反复校准;品味则更接近一种长期形成的内部评价标准,需要通过大量接触和比较不同的对象,逐渐建立起对「什么更好」的感知。


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以长期主义的复利眼光来看,我们应该追求在与 Agent 的协作过程中,持续培养、更新自己的品味与判断力的方法。

日常使用中常见这么一类状态:你遇到一个不好判断的问题,直接无脑交给 Agent,让他给出一个答案,然后你直接接受这么一个看似合理的答案。你好像学到了点什么,但在这种循环中,并不存在「异常值」,也就无法持续更新你的判断力。这其实就是前文所述的「中等收入陷阱」的典型情况。你支付了高额的订阅费,让最聪明的 Agent 给你工作,也得到了 Agent 应该发挥出来的水平。

交钱、办事,你确实没亏。但你浪费了培养自己的判断力的机会,也就是说,过了几个月,Agent 的能力已经突飞猛进,你用它确实能做更多事情了,但你的判断力并没有多少进步,你会更加依赖 Agent 来做事情。更要命的是,那些使用时长原本比你短的人,因为前文所述的原因,和你的差距越来越小。如同温水煮青蛙一般,你的不可替代性正在逐渐消亡。


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那我们要如何提升自己的判断力呢?老实说,我现在还没有太多实际的经验,也正在温水里面泡着澡。下面是我打算下一阶段尝试的方向:

和判断力培养有所不同,品味的培养更侧重于「比较」。

跳出 Vibe Coder 的视角,我去参考了产品设计师、艺术创作者的观点。


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只有当我们承认设计存在优劣之分后,才能自然地开始深入研究一个好的设计好在哪里。

另一个共识是,光看和比较也不够,还需要实际去创作。而我们作为 Vibe Coder,用我们熟悉的工具就可以利用 Agent 时代的红利,以低成本大量制作对照组。

下一次在考虑某个设计时,可以不再问 Agent「哪个最好」,而是让它往不同方向设计多个候选项,并让自己以用户的视角来比较分析。除此之外,也可以和其他产品的设计进行比较。在此过程中,我们不仅脱离了 Agent「给什么是什么」的设计,避免反过来怪 Agent「不会设计」,同时又在过程中培养和锻炼了自己的品味。


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人的注意力资源是有限的。我们不可能在工作和生活的每个领域都同时拉高品味与判断力,必须做出取舍,把有限的注意力分配到长期边际收益最高的地方。

有舍才能有得。怎样判断哪些内在资本是值得追求的,哪些是可以适当放弃的?我认为,可以从下面几个维度出发综合考量:

Agent 时代的到来,毫无疑问正在重塑我们的工作流。我猛然发觉,Agent 的「中等收入陷阱」正让我陷入平庸的沼泽,并让我更加依赖它们。


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意识到这一点后,该如何对抗呢?我不是一个能「坚持」的人。对我来说,更好的方式是设计一套机制,这套机制可以让我的人性服从于它,并把我导向到正确的道路上。

正如《反脆弱》一书中传达的理念,一套好的机制,甚至可以帮我反过来利用 Agent 时代带来的红利。通过重塑自己和 Agent 交互的模式,主动创造自己的判断、「异常值」、比较对象,让自己在更能掌握项目状态、获得更优结果的基础上,不断积累自己的品味与判断力,或许更有机会在长跑中胜出。

受限于篇幅,本文还有一些关联思考未能整理,后续也会单独成文,敬请期待。

本文的核心观点、文章结构及正文初稿均由作者独立完成。在后续编辑过程中,仅使用  ChatGPT 对部分文字进行润色和表达优化。文中部分配图使用 GPT Image 2 根据作者提供的构图、内容和视觉风格要求生成,并由作者进行筛选和调整。

一双爱鼓捣的手,一颗漫游的心。探寻人与Agent的边界。

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(转载少数派)
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