今天,就是這個小破公眾號的3周年了。
其實很多時候不是太想也不太敢寫這樣的文章。
因為總是會感覺會讓人顯得很有登味。
但,這一次春節回家,跟很多親戚朋友聊了聊,還是能感覺到信息的參差。
Claude code、Openclaw、小龍蝦、codex、Seedance 2.0這些在我們現在看起來,好像天天耳熟能詳的詞,但對他們來說,是完完全全的陌生。
正好昨天又看到了一張很有意思的圖。
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這張圖的大概意思就是,每一個小方塊代表320萬人,整張網格代表 81 億人類。
84%從來沒用過AI,大約 68 億人。
16% 用過免費的聊天機器人,就是底部那條綠色帶。
0.3%會為AI每月付20美元,就是那一小撮黃色。
0.04% 用過像Claude Code這種編程Agent產品,大概就是角落里幾乎看不見的紅點。
數據的來源很難去做核實,但是跟體感差不太多。
我們經常所謂的AI已經非常主流了,也其實也只是在一個很小的小群體里。
我們還沒有走到AI的后期,連中期的開頭都沒到,才剛起步。
世界上84%的人還沒有進行過第一次AI對話。
想想當全世界只有16%的人上網時,互聯網是什么樣子,那時候大概是 2005年左右,一年后我家才有了電腦,我每周最大的樂趣,就是單機玩紅警。
未來已來,只是分布不均。
這個小破公眾號,自2023年2月開始寫下第一篇文章,至今,已經3周年了,在AI時代里,我自己也隨著浪潮,奔涌了3年。
所以,我想,在今天這個時間點,也想給大家分享一些我自己親身經歷和經驗所總結的9條心得。
也希望大家,都能在這個偉大的浪潮里,奔涌向前。
1、花20刀,去用世界上最好的模型
我知道這條建議聽起來有點何不食肉糜。
20美元,換算成人民幣差不多150塊,對很多人來說不是小數目。
但我還是想把這條放在第一個說,因為它真的太重要了。
我舉個例子。
我之前有個老朋友,時間比較急,想把手上的一個活動策劃案的大綱,完善成一個能給領導匯報的比較全的文檔,他就用AI幫他寫了個,他用的是某個免費的國產模型,我就不說是誰了。
寫出來的東西他看了一眼就關掉了,跟我說"AI也就這樣吧,還不如我自己寫"。
后來我讓他試了一下我的Claude Opus 4.5,同樣的需求,他愣了半天,問我:"這是同一個東西嗎?"
不是同一個東西。
差距就是這么大。
很多人對AI的第一印象,是被很多比較普通的模型毀掉的,他們用了一次,覺得不過如此,然后就再也不用了,這太可惜了。
如果你真的想感受現在的最頂級的AI,能做什么,那就盡最大可能,去用最好的。
我簡單說一下現在幾個頂級模型的特點,幫大家選擇:
GPT-5.2 Thinking,一個兢兢業業的全棧白領,極其全面,能干很多工作中的活。
GPT-5.3 codex,很牛逼的干活碼農,代碼能力不必多說,你讓它幫你處理excel數據也是一把好手。
Claude Opus 4.6,在我眼里就是牛逼的架構師,能在頂層規劃好很多的事情,寫出來的東西也特別有質感。
Gemini3.1 Pro,一個很會展示自己的全知科學家,前端能力強,科研能力強。
你不需要全部都訂閱,選一個最適合你需求的就行。
如果你實在不知道選哪個,我的建議依然是ChatGPT,非常的全能,還不封號。
150塊一個月,少喝幾杯奶茶的事。
我見過太多人,花幾百塊買一件不怎么穿的衣服眼都不眨,但讓他每個月花一百多塊用AI,就覺得貴。
說句可能有點傷人的話,在AI這件事上,窮人思維真的會讓人錯過很多。
AI會員的投資回報率,真的是我見過最高的之一了。
2、每周自動化一個重復任務
這條建議是給很多覺得"AI好像跟我沒啥關系"的人的。
我非常理解這種感覺。
你不是程序員,不需要寫代碼。你不是做內容的,不需要天天寫文章。你就是一個普通的上班族,每天處理一些瑣碎的工作,AI能幫你什么?
其他答案特別簡單。
就是幫你把那些重復的、無聊的、每次都差不多的事情自動化掉。
我舉個我自己的例子。
我之前每周都要統計一下各個平臺的數據,然后放到飛書多維表格里,做數據,這事兒不難,但很煩,每次都要花我近一個小時。
后來我用Codex寫了一個小工具,現在它自動幫我爬數據、自動整理成表格、自動把數據分析發到飛書群里,我只需要看一眼結果就行。
還有之前做的一個截圖直接AI語義理解變成飛書日歷的小東西。
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所以,我的建議是,大家可以給自己定一個小目標:
每周自動化一個重復任務。
這個任務可以很小。
比如,每天早上要看好幾個網站的新聞,能不能讓AI幫你自動抓取匯總?
比如,每周要寫一份周報,格式都差不多,能不能讓AI幫你生成初稿?
比如,經常要回復一些類似的郵件,能不能讓AI幫你寫好模板?
一開始可能會有點笨拙,花的時間比手動做還長。
但堅持幾周之后,你會發現,你省下來的時間越來越多,而且你對AI的理解也越來越深。
這個過程,就是逐步成為"AI Native"的過程。
幾個月之后回頭看,你會發現自己,已經成長為參天大樹了。
3、拋棄搜索思維,建立實習生思維
這條我覺得特別重要,因為我發現很多人用AI的方式是錯的。
就是你把AI當成一個高級搜索引擎。
你問它一個問題,它給你一個答案,完事兒了。
這當然也能用,但這遠遠沒有發揮AI真正的能力。
搜索引擎是一個"關鍵詞匹配"的工具,你給它幾個詞,它把相關的網頁找出來給你。
但AI不是。
AI更像是一個人,或者有另一個更準確的形容,它更像是一個全能實習生。
你不能用對待搜索引擎的方式對待它,你得用對待實習生的方式。
這個實習生學歷很高,MIT博士畢業,別人雙學位,它有1000個學位,什么都懂,執行力很強,24小時在線,從不抱怨,但他畢竟是個實習生。
他不了解你的具體情況,不知道你的老板是什么風格,不清楚你們公司的潛規則。
所以你得跟他說清楚。
你不能只說"幫我寫個方案",你得說"我要做一個線下活動,預算大概5萬,目標人群是大學生,場地在北京,時間是下個月,老板比較喜歡有創意的東西但又不能太出格,你幫我出幾個方案"。
這應該能看出區別了吧。
前者是搜索思維,后者是實習生思維。
把背景說清楚,把需求說清楚,把限制條件說清楚,把你期望的輸出格式說清楚。
你描述得越清楚,AI給你的結果就越好。
這個時代,缺的從來不是AI的能力,缺的是人的表達能力。
說實話,我們中國人在跟AI的表達上,確實有的時候會遲一點虧。
因為我們的文化里,表達比較含蓄、比較婉轉,有些話不好意思直說,習慣讓對方自己領悟。
我們習慣了"你應該懂我的意思",習慣了"點到為止"。
但AI不會領悟。
你不說清楚,它就只能猜,猜得不對,你就覺得它不行。
所以用AI的過程,其實也是一個訓練自己表達能力的過程。
你得學會把腦子里模糊的想法,變成清晰的文字描述。
這個能力,不管AI時代怎么發展,都會越來越值錢。
4、給自己設一個"AI能幫我嗎"的刻意反應
這條聽著有點抽象有點虛,但是是我覺得一個思維轉變的最實用的方式。
就是在你開始做任何一件事之前,先停一秒鐘,問自己:
這件事,AI能幫我嗎?怎么幫?
很多人不是不會用AI,是根本沒有想到去用。
我舉個我自己的例子。
我3月份要去西班牙出差,參加MWC,然后前一段時間,我們HR跟品牌方就在給我辦簽證,然后簽證里面有一個條件,就是說我有房產,要提交房本,然后我說我老家的房子,房本丟了,一直沒空補。
然后我們HR就問了下ChatGPT,跟我說搞個電子的。。。
然后就真搞定了。。。
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我當時就發了一條朋友圈感慨:
“有時候真的感慨,就是思維轉變那一下,就能幫你解決這個社會中,絕大多數的難題。今天事我們HR教我學習AI的一天。”
這是習慣的問題。
明明手邊就有這么強大的工具,但遇到問題的時候,第一反應還是覺得自己經驗告訴自己,這事搞不定,或者習慣性的去百度搜。
說真的,我們已經習慣了沒有AI的做事方式,習慣了什么事情都要自己來,習慣了自己的經驗就是最牛逼的。
這個習慣,真的不是一天兩天能改的,需要刻意練習。
我最近也一直在刻意的訓練自己,我的方法就是,給自己設一個觸發器。
就是在你開始做任何一件事之前,先停一秒鐘,問自己:
這件事,AI能幫我嗎?
能幫多少?
怎么幫?
一開始你可能會覺得很刻意,很不自然,但堅持一兩個月以后,這個反應會變成本能。
而且你會發現一件事:
AI能幫的忙,比你想象的多得多。
不是每件事都要用AI,但在你決定不用之前,至少先想一想。
這個習慣聽起來很小,但養成之后,相信我,效率的提升是復利式的。
5. 一定要去創造點什么
這條是我自己感觸最深的。
AI最牛逼的地方是什么?
不是它能幫你回答問題,不是它能幫你寫東西,不是它能幫你省時間。
是,它能幫你創造。
創造這個詞,以前聽起來離普通人很遠。你想做一個App?你得學編程。你想拍一個電影?你得有設備有團隊。
創造的門檻太高了,高到大多數人根本不敢想。
但AI把這個門檻踩碎了。
現在你想做一個App,可以用Claude Code,跟它聊幾輪,描述清楚你的需求,它幫你寫代碼,你不需要會編程,你只需要知道你想要什么。
就比如信息太多了,我需要AI來幫我降噪幫我精選信息,于是我花了一天時間,coding了一個AI熱點系統。
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通過一系列的規則權重公式,來挑選出真正有價值的信息,第一時間推送到我的面前。
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這套東西,我自己做?以前說實話,我想都不敢想。
創造的門檻從來沒有這么低過。
而且創造這件事,會給人一種非常強的正反饋。
這種感覺真的太爽了。
你做出來一個東西,哪怕它很小很簡陋,但它是你做的,它從無到有地被你創造出來了。
那種成就感,是你刷再多短視頻、看再多文章都得不到的。
所以,我真的很建議大家,去創造點什么。
不需要很大,不需要很復雜,不需要有商業價值,就是做一個你自己想要的東西。
一個小工具,一個小視頻,一篇小文章,一首歌,一幅畫,什么都行。
去創造。
而且創造的過程,會倒逼你去學習AI的各種用法。
你想做一個工具,你就得學會怎么用編程Agent什么叫skills什么叫上下文管理,你想做好一個好片子,你就得學會怎么用多參生視頻怎么寫劇本怎么設計分鏡。
這比單純地"學習AI"有效多了。
我自己很喜歡開發工具很喜歡自動化,同時,我也很喜歡拍電影做片子,這兩條路,我現在都在做。
但其實我真正想創造的,也是我一直在說的,是我自己真正的本體。
是代碼和藝術的結合體,游戲。
可能真正某一天,AI的能力到了,我自己也可以功成身退了,那時候,我可能就真的,會選擇,自己去做一款,屬于自己的游戲了。
我最喜歡最喜歡最喜歡的偶像,有兩個人。
一個叫宮本茂,一個叫馮驥。
做游戲,做制作人,如果到時候還有人愿意來玩我的游戲,那真的,想想就激動。
6. 警惕AI給你的幻覺
這條是上一條的另一面。
AI會給你很多正反饋。
你跟它聊一個想法,它會說"這個想法很有創意"。你給它看一篇文章,它會說"寫得很好,邏輯清晰"。你讓它評價你的方案,它會說"這個方案很全面,考慮得很周到"。
它善于鼓勵,善于肯定,善于讓你感覺良好。
它很少會直接說"你這個想法很蠢"或者"你這個XX"。
這當然是因為AI在設計的時候就考慮到了用戶體驗,它不想讓你不開心。
但問題是,這種正面反饋太多了,會讓人產生一種幻覺。
一種"我X我真的好牛逼"的幻覺。
你寫了一篇文章,AI說好,你就覺得自己寫得真不錯。
你想了一個創業點子,AI說有潛力,你就覺得自己真是天才。
你做了一個產品,AI說很實用,你就覺得一定會火。
但AI的評價,只是一個起點,不是終點。
真正的檢驗,在真實世界里。
你做的東西,有沒有人用?你寫的文章,有沒有人轉?你的產品,有沒有人付錢?
這些才是真正的反饋。
這個過程可能會很痛苦,AI夸了你半天,結果真實用戶說"你寫的什么垃圾"。
但這種痛苦是必要的。
沒有真實世界的檢驗,你就永遠活在AI給你營造的幻覺里,你覺得自己很牛逼,但其實你什么都沒做成。
所以,享受AI的鼓勵,但不要沉迷。
做出來的東西,一定要拿出去見人。
7. 不要等準備好了再開始
這條建議,其實跟AI關系不大,但我還是想說。
因為我見過太多人,在"準備"這件事上浪費了太多時間。
他們想學AI,于是開始研究最好的學習路徑是什么。
他們看了一堆文章,收藏了一堆教程,加了一堆群,買了一堆課,然后呢?然后就沒有然后了。
他們一直都在"準備"。
準備得非常充分,但一直沒有開始。
就像馮驥那句經典名言:
踏上取經路,比抵達靈山更重要。
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還有餃子的那句:
出來混,最重要的是“出來”。
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我的建議是,現在就開始。
不需要準備好,不需要找到最優路徑,不需要搞清楚所有的概念。
就是打開一個AI,就這樣開始。
創造你想創造的,去vibe coding一個你需要做的自動化的任務,去用Seedance 2.0做一個你想做的一分鐘的片子。
你可能不知道怎么做,沒關系,問AI,你可能會犯很多錯,會問很多蠢問題,會得到很多沒用的回答。
但這些都不重要,重要的是你開始了。
學任何東西都是這樣的,你不可能在開始之前就搞懂所有事情,很多東西,只有在做的過程中才能理解。
而且AI這個東西變化太快了,你今天學的東西,可能三個月后就過時了。
你與其花三個月準備,不如現在就開始用,邊用邊學。
用最笨的方式開始,在過程中慢慢變聰明。
這比準備好了再開始強一萬倍。
任何年紀,都是最完美的開局。
8. 培養你的品味與審美
這條建議可能聽起來有點虛,但它可能是這10條里最有護城河的一條。
AI能做很多事情,能寫,能畫,能做視頻,能寫代碼,能做分析。
AI能幫你做很多事情,但有一件事它做不了,就是替你做選擇。
你讓AI寫十個標題,它能寫,但哪個標題最好,你得自己選。
你讓AI出五個方案,它能出,但哪個方案最適合你,你得自己判斷。
你讓AI生成一百張圖,它能生成,但哪張圖最有感覺,你得自己挑。
這個"選"和"判斷"和"挑"的能力,就是品味和審美。
因為它們太像了。
它們都是AI風格,或者說,都沒有風格。
這個時代,大家都在用AI,AI的能力會成為一個基準,你用AI,別人也用AI,大家的起點是一樣的。
那什么才是你的優勢?
是你的品味,是你的審美,是你對"什么是好的"的判斷。
品味和審美,是AI無法代替你的東西。
怎么培養品味?沒有捷徑,就是看、做、想,不斷循環。
有一個10年前的TED演講,是之前錘子科技設計總監羅子雄的,2015年,我還在讀大學,而那個演講,幾乎啟發了我所有未來關于設計的訓練,更是我培養自己開始刻意訓練品味的起點。
大家可以去B站搜搜看,叫《如何成為一名優秀的設計師:羅子雄》。
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這里面的心法和經驗,在AI時代,幾乎就是最核心的基礎。
看好東西,想為什么它好,自己試著做,做完之后再對比,找差距。
這個過程可能會很慢,但它是值得的。
每當3個月回看時,覺得你之前3個月的東西,是垃圾,那你的品味,就上升了。
當AI的能力成為所有人的標配,品味就會成為最稀缺的資源。
還有一個東西,AI也沒有,就是你的個人經歷和感受。
你經歷過的事情,你感受過的情感,你踩過的坑,你流過的淚,這些東西是AI不知道的。
當你把這些東西融入到你的創作里,那就是獨一無二的,是AI無法復制的。
這才是你真正的護城河。
9. 把省下來的時間,還給現實里具體的人
最后一條,也是我最想說的一條。
我們在這樣一個狂飆突進的浪潮里,很容易產生一種技術崇拜,仿佛數字世界就是一切,仿佛誰用AI用得最牛逼誰就最厲害。
每天刷AI的新聞,每天學AI的新工具,每天想著怎么用AI提升效率。
這些都沒問題,但如果你所有的時間都花在這上面,你會發現自己跟真實世界越來越遠。
我自己其實就有這種感覺。
有一段時間,我每天醒來第一件事就是看AI有什么新進展,睡前最后一件事還是刷AI的內容。
工作的時候在用AI,休息的時候在研究AI,吃飯的時候在跟人聊AI。
后來我發現,我已經很久沒有好好跟家人聊天了,很久沒有約朋友出來吃飯了,很久沒有在陽光下散步發呆了。
但真正重要的東西,從來都在屏幕之外。
是你愛的人的笑臉,是朋友的一通電話,是魚缸里養了一年的小龍蝦。
那些真實的連接、具體的人、面對面的交流,是任何技術都替代不了的。
AI可以讓你更高效,但它不能讓你更幸福。
幸福來自于跟真實世界的連接,來自于具體的人、具體的關系、具體的時刻。
所以我的建議是,用AI節省時間,但把節省下來的時間,還給生活,還給那些你在乎的人。
這才是AI真正的意義。
寫到這里,又是6000多字了。
說實話,寫這種建議類的文章,我一直是有心理負擔的。
因為我自己也不是什么成功人士,也還在摸索,也還在犯錯,憑什么給別人建議呢?
但這次回家之后,我改變了一些想法。
我看到很多人,其實不是不想嘗試新東西,只是不知道從哪里開始。他們缺的不是智商,也不是時間,就是缺一個人告訴他們:
來,就從這兒開始,很簡單的。
如果這篇文章能讓哪怕一個人,開始嘗試認真使用AI,對AI產生了一點好奇,那就值了。
這個小破公眾號,不知不覺寫了三年了。
三年前寫第一篇文章的時候,ChatGPT剛出來沒多久,我還在想這東西能火多久。
三年后的今天,AI已經徹底改變了很多人的工作方式,而這一切可能才剛剛開始。
我很慶幸自己在這三年里,一直在堅持,一直跟著這波浪潮往前走。
既然被命運,推上了本不應屬于自己的舞臺,那就盡全力演好屬于自己的劇本。
也希望看到這篇文章的你,不管你現在在哪里,不管你是什么職業,不管你多大年紀,都能找到屬于你自己的方式,加入這場浪潮。
未來已來,只是分布不均。
愿我們在有生之年,能趕上均勻分布的那一天。
也愿我們,永遠對世界保持好奇。
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>/ 作者:卡茲克
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