納瓦爾最近發布了一期新的播客節目,他只談了一件事:贏家通吃(Winner-takes-all)。
納瓦爾·拉威康特(Naval Ravikant),1974年5月26日出生于印度德里,畢業于達特茅斯學院(計算機科學和經濟學),印度裔美國企業家、投資人、作家 。1999年聯合創立消費者點評網站Epinions。2010年聯合創立股權眾籌平臺AngelList并擔任創始CEO。他因在社交媒體分享財富與幸福哲學而聞名,相關言論被整理為《納瓦爾寶典》。
為你提煉出納瓦爾這52分鐘播客內容的精華,以下是首先需要了解的5個要點:
1、《大亨游戲》里,銷售競賽的獎品是第一名得凱迪拉克,第二名獲牛排刀,第三名直接被解雇:全球最優秀的人能用人工智能一下午就干完你一周的工作,現在,沒人想要第二名了。
2、人工智能是摩托車而非自行車:你無需再踩踏板揮汗如雨,但油門、剎車和方向盤仍需自己掌控。
3、信息差已成過往,判斷力的差距才剛剛拉開序幕:如今誰都能向ChatGPT提出同一個問題,但你能否分辨它給出的答案是真知灼見還是一本正經的胡說八道?
4、如果你只有所在領域的平均水平,那你就已經出局了:當人工智能達到80分的水平時,沒人會花錢買你的70分,你比人工智能貴一百倍卻只強那么一點點。
5、這一輪最慘的并非能力不足的人,而是有能力卻不敢行動的人:你明明知道人工智能很重要,但就是不去開始使用,等到五年后才發現自己早已被遠遠甩在身后。
這是對市場的一次徹底重新分配
AI成為史上最強大的學習工具,信息不對稱被ChatGPT等大型模型一鍵破解。所有人都能用同樣的模型訓練同樣的技能,這個時代最殘酷的真相就是:市場只要最好的,沒人要平庸的。
1、這一輪游戲規則變了
以前的世界是這樣的:你在北方做分析師,他在南方做分析師,市場足夠大,兩個人都能生活得很好。地理邊界保護了水平一般的專業人士。
現在呢?全球最頂尖的分析師能借助人工智能工具,在一個下午完成你一周的工作量,而且質量更高、成本更低。
你要知道,當工具的成本接近于零時,唯一有價值的就是你的判斷力和執行力。
納瓦爾說得非常直白:“市場不在乎你有多努力,市場只在乎你交付的成果。當最好的成果能夠被無限復制時,就沒人會要第二名了。”
就如同亞馬遜顛覆實體書店、YouTube顛覆電視臺一樣,應用市場也將走向同樣的極端結構:一兩個超級聚合平臺+少數巨頭+無限長尾。中間那層將全部消亡。
2、人工智能是心智的摩托車,但你得會騎
納瓦爾引用了喬布斯的經典比喻:
計算機是思維的自行車,它能讓你比步行快得多,但依舊需要雙腿去踩踏板。
人工智能是心智的摩托車,你無需再踩踏板,但仍需有人來騎、來駕駛、來踩油門和剎車。
人工智能不是來搶你工作的,人工智能是來幫你學習的。
納瓦爾本人就是最佳例證,他每天都使用人工智能:
學習新語言/研究新領域/測試新想法/驗證舊假設
他說:“我這輩子沒見過比人工智能更好的學習工具了。它不會累、不會不耐煩,同一個問題你問一百遍,它都能重復解釋直到你明白為止。”
但問題來了:當所有人都能用ChatGPT學習東西時,你憑什么比別人學得更快、更深、更能學以致用?
這就是贏家通吃的邏輯,人工智能降低了學習門檻,但同時也抬高了競爭上限。
我在開發Piggyx的時候就深有體會。當我發現Claude Code能幫我編寫腳本、部署服務、監控數據時,我的第一反應是“我得趕緊學會用它,不然別人也會用啊”。
人工智能是交給每個人的魔杖,過去寫代碼的工程師就像會念咒語的巫師。現在,人工智能讓每個人都能施展法術,用通俗易懂的語言就能創造東西,但魔杖在手,你也得知道要施展什么法術吧。
3、信息不對稱已成過去,但判斷力不對稱才剛剛開始
In the past, making money relied on information asymmetry:
你知道這個項目,別人不知道 → 你賺
你看了這份報告,別人沒看過→你贏
現在呢?所有人都能問“這個項目怎么樣”“這份報告的重點是什么”。信息差已不復存在。
納瓦爾回憶起谷歌剛問世時,他幫朋友查個東西就像天才一樣,后來有人專門建了個名為“讓我來幫你谷歌一下”(Let Me Google That For You)的網站來嘲諷此事。
納瓦爾說:“信息不對稱結束了,判斷力不對稱才剛剛開始。”
你和我都能夠向ChatGPT提出同一個問題,但你能否判斷它給出的答案是真知灼見還是一本正經地胡說八道,這將成為新的護城河
舉個例子:我最近讓 Piggyx 幫我分析加密貨幣圈的項目。它能給我一堆數據、一堆觀點,但最終這個項目值不值得投資還是得我自己判斷。
人工智能給你槍,但你得知道朝哪里開火
4、不要做水平一般的專家
納瓦爾有句話特別犀利:
如果你只是你所在領域的平均水平,那你已經死了,只不過還沒入土罷了。
因為當人工智能能夠達到80分的時候,市場不會再為你的70分買單。
但這并不意味著你要成為全能選手。恰恰相反,
你要做的是:在你最擅長的那1%領域里,做到絕對的頂尖。剩下的99%交給AI。
納瓦爾本人就是如此:
他不寫代碼 → 但他知道如何判斷技術方向
他不做設計→但他知道什么產品會贏
他不負責運營→但他知道哪些團隊能存活下來
他把所有時間都花在“判斷”這件事上,其他一切都是工具。
我做Piggyx的時候也是如此。我并非最擅長編寫代碼,但我知道自己需要什么功能、為什么要這些功能、要給誰用。剩下的,Claude和我一起搞定。
所有機器的本質都是在特定任務上遠超人類,但在其他任務上則完全無能為力。人工智能也是如此,找到屬于你的那1%,讓人工智能幫你搞定其余的99%。
5、人工智能是跳板,而非天花板
納瓦爾有個很棒的比喻:
如果人工智能能夠完成你想做的事,它并非要取代你,而是助你更上一層樓。人工智能與你攜手,讓你躍向更高的地方。
重復性工作的價值歸零,這是現實:撰寫報告/制作簡報/分析數據/整理信息/回復郵件
你可能會說:“但我比人工智能做得更好啊!”
市場并不在意。市場只關心是否足夠好+是否足夠便宜
人工智能能做到85分,而你只能做到90分,但你的要價是人工智能的100倍,你覺得客戶會選誰?
所以不要浪費時間證明“你比人工智能強”
你要做的是:找到人工智能無法企及的那15分,然后將其做到100分。
那什么是人工智能做不到的?
納瓦爾的答案很簡單:“創造、判斷、連接。”
創造:發明新事物,而非優化舊事物
判斷:在不確定的情況下做決定
連接:建立信任、建立關系、建立網絡
這三件事,人工智能短期內無法做到
但這并不是說“AI永遠做不到”,只是說“當AI還做不到的時候,這就是你的機會窗口”。
我最近在思考Piggyx下一步要做什么。技術上我可以讓Claude幫我實現,但具體做什么這個判斷,必須由我自己來做。
因為這一判斷背后,是我對市場的理解、對用戶的理解、對趨勢的理解,這是人工智能無法訓練出來的。
6、別焦慮,開始行動
納瓦爾最后說了一句話,我覺得特別適用于當下:
這場巨變中最大的輸家不是能力不足的人,而是有能力卻不敢行動的人
你知道人工智能很重要→但你還沒開始使用
你知道要學習新技能→但你仍在拖延
你知道市場在變 → 可你仍在等待最佳時機
沒有最佳時機。最佳時機就是現在。
納瓦爾說:“第一次遇到一輛車,你可以直接開走,但那也是你最好奇、最有可能打開引擎蓋一探究竟的時刻。”
我這個月就是這樣:擁抱新鮮事
你要明白,并非等到準備好了才開始,而是開始了才會準備好。
7、市場不欠你一份工作
這句話很殘酷,但納瓦爾說得非常直白:
市場并不欠你一份工作。市場只關心你能解決什么問題。
以前你可以憑學歷、憑資歷、憑工齡謀得一份穩定的工作
如今,如果你解決不了問題,學歷再高也沒用。但如果你能解決問題,學歷根本不重要。
這就是為什么你看到越來越多的年輕人打造出價值百萬美元的產品,比如kashi的勞拉(Lara @luanalopeslara)成為最年輕的億萬富翁,cluely的@im_roy_lee獲得A16z投資,而40歲的中年人還在抱怨找不到工作。
你以為是被市場拋棄,實則是你還在用舊世界的邏輯來解讀新世界的規則
8、專注于杠桿,而非努力
納瓦爾有個經典理論:努力不會讓你變富有,杠桿才會。
什么是杠桿?
代碼→寫一次,運行一萬次
媒體→說一次,傳播一萬次
資本→投資一次,復利一萬次
人工智能→訓練一次,調用一萬次
這一輪人工智能浪潮最大的機遇,就是每個人都能獲得杠桿效應
以前你要寫代碼→得學三年
以前若要從事媒體行業→得有一個團隊
以前你要動用資本→得先有錢
9、治愈焦慮的良藥永遠是行動
最后回到開頭那個問題:當所有人都能利用人工智能學習、所有人都能獲得工具時,你憑什么贏?
納瓦爾的答案:你不必贏過所有人,你只需贏過昨天的自己
這輪游戲的終極邏輯不是“你對抗別人”,而是“你對抗你自己的拖延、恐懼、舒適圈”
市場只追求最好的,沒人要平庸的,這就是現實。“最好”是一個動態過程:你今天比昨天好一點,明天又比今天更好一點。
AI是工具,市場是戰場,但真正的敵人永遠是你自己的不作為
納瓦爾說:“以前開燈是了不起的科技,現在你一按開關燈就亮了,根本不會覺得那是科技。轉動方向盤車就轉彎,對原始人來說是奇跡,對你來說卻早已算不上科技了。”
人工智能也會如此,從令人恐懼的新事物變成習以為常的工具,你是要現在就開始使用,還是等五年后才發現自己已經落后了?
延伸閱讀《納瓦爾寶典》
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