抓住風(fēng)口
本期要點:如何挖掘新機(jī)會
你好,我是王煜全,這里是王煜全要聞評論。
前段時間,在我們的一場線下培訓(xùn)中,學(xué)員們用我們科技特訓(xùn)營獨家的分析框架,結(jié)合大模型碰撞出了一個有趣的方向。今天的文章就來聊聊這個發(fā)現(xiàn)。
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這次的學(xué)員來自于各行各業(yè),既有傳統(tǒng)制造業(yè)的老兵,也有新興科技公司的創(chuàng)業(yè)者。大家在討論中發(fā)現(xiàn)了一個痛點,一些“老登企業(yè)”里運轉(zhuǎn)了十幾甚至幾十年的核心IT系統(tǒng),都花費了巨資進(jìn)行開發(fā),并在長期的運行中積累了大量數(shù)據(jù),如今卻成了企業(yè)轉(zhuǎn)型的大包袱。
這些系統(tǒng)雖然還在跑,但當(dāng)年的開發(fā)者可能早已離職或退休,代碼也晦澀難懂,于是這些企業(yè)空有所謂智能系統(tǒng)以及海量數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)邏輯卻被鎖死在系統(tǒng)的黑盒里,無法激活,非常可惜。
于是,大家跟AI討論后,提出了一個新機(jī)會,“AI考古”。
這個名字很形象,那些幾十年前的代碼,就像出土文物,你能感受到它曾經(jīng)的輝煌,卻讀不懂它的內(nèi)涵。
而AI的任務(wù),就是把這些深埋在“代碼文物”中的業(yè)務(wù)邏輯重新挖掘出來,將這些公司曾經(jīng)的沉沒成本轉(zhuǎn)變?yōu)榭杀荒P蛯W(xué)習(xí)的數(shù)字資產(chǎn)。這不僅可以讓老登企業(yè)們煥發(fā)新機(jī),還為AI領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者在畫畫和做視頻之外找到一個能產(chǎn)生價值的新機(jī)會。
AI考古
首先,AI考古確實有意義。
軟件開發(fā),本質(zhì)上是將人的業(yè)務(wù)意圖編碼為特定計算機(jī)指令。
可是,隨著時間推移,人們已經(jīng)忘了當(dāng)初設(shè)計這些代碼的意圖和業(yè)務(wù)邏輯。老系統(tǒng)的核心問題不是代碼變舊了,而是代碼背后的因果鏈條斷裂了。
AI考古的內(nèi)核就是找到這個因果鏈,不僅要還原“做了什么”,還要說明“為什么這么做”。
例如,IBM就發(fā)布了名為Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI)的工具,將代碼中所包含的政策、計算和決策邏輯提取出來,定位關(guān)鍵變量和規(guī)則,從而為企業(yè)展示出完整的業(yè)務(wù)體系。
在過去,企業(yè)不敢動老系統(tǒng),怕業(yè)務(wù)可能出岔子,因為沒人真正理解系統(tǒng),改動的風(fēng)險也無法量化評估。
但AWS推出的AI工具也給出了新解法。它在解析舊代碼的同時,能自動反推出這行代碼當(dāng)初是為了滿足什么測試用例,并在新代碼上生成對等的測試腳本。
然后,通過大規(guī)模并行計算,保證新舊系統(tǒng)的輸出結(jié)果相同,讓AI考古從猜測變成了高可靠的工程技術(shù)。
挖掘金礦
當(dāng)然,你也許會說,何必費這個勁呢?直接換個新系統(tǒng)不就行了嗎?
AI考古之所以有價值,恰恰是因為這些核心系統(tǒng)牽一發(fā)動全身。就像在銀行結(jié)算或電網(wǎng)調(diào)度這種核心節(jié)點,重構(gòu)不只是開發(fā)成本的問題,而是可能帶來系統(tǒng)性風(fēng)險。直接替換的損失預(yù)期,已經(jīng)超過了新系統(tǒng)的價值。
對于傳統(tǒng)企業(yè)而言,從代碼中還原出業(yè)務(wù)邏輯,才是把沉沒成本轉(zhuǎn)化為核心資產(chǎn)的合理路徑。
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例如,蘇黎世保險(Zurich Insurance)——一家擁有超過150年歷史的歐洲金融巨頭,他們的老系統(tǒng)堪稱保險行業(yè)的知識文物,沉淀了數(shù)十年的復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯。系統(tǒng)不僅記錄了“系統(tǒng)怎么做”和“系統(tǒng)做了什么”,更隱含了背后關(guān)鍵的商業(yè)規(guī)則。重建系統(tǒng)也就意味著這些數(shù)據(jù)和邏輯的丟失。
但想要靠人力去理清這些業(yè)務(wù)邏輯幾乎是不可能的,于是2025年初,蘇黎世保險建立了蘇黎世AI Lab,旨在通過AI加速保險行業(yè)的轉(zhuǎn)型。
他們的一個重要工作成果就是利用了生成式AI從海量風(fēng)險報告和損失文件中快速提煉業(yè)務(wù)規(guī)則,幫助承保團(tuán)隊加速數(shù)據(jù)的分析,并理解系統(tǒng)的決策。
這一類似于AI考古的做法讓保險行業(yè)的數(shù)十年積累不再是轉(zhuǎn)型的包袱,而是變成了可復(fù)用的資產(chǎn),成為企業(yè)未來創(chuàng)新的基石。
發(fā)掘新藍(lán)海
不過,更重要的是,我們認(rèn)為,AI考古還為創(chuàng)業(yè)者提供了巨大的藍(lán)海機(jī)會。
對于AI領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者來說,AI考古是一個需求剛性、客單價高且具備極高護(hù)城河的賽道。大家不用再擠在文案生成、AI繪畫這些紅海里內(nèi)卷,也不用擔(dān)心自己開發(fā)的那些小工具隨時可能被巨頭的一次平臺升級而覆蓋。
不過,我想強(qiáng)調(diào)的是,機(jī)會不在于做一個新的系統(tǒng)去和巨頭硬碰硬,也不是把舊代碼換個新語言跑一遍,而是要幫助企業(yè)通過AI考古提取業(yè)務(wù)規(guī)則,深入到企業(yè)的舊代碼中,把那些曾經(jīng)的業(yè)務(wù)邏輯挖掘出來,并融入到企業(yè)私有的基座模型中。
同時,大企業(yè)怕的不是慢,是不確定,而創(chuàng)業(yè)者此時賣的不是代碼,而是驗證后的結(jié)果,是能夠量化評估風(fēng)險、確保新舊系統(tǒng)結(jié)果的一致性。
要知道,不懂得業(yè)務(wù)規(guī)則,無法交付確定性的結(jié)果,再先進(jìn)的AI Agent,在真實的商業(yè)世界里也會淪為花架子。
當(dāng)你幫企業(yè)把老系統(tǒng)、老數(shù)據(jù)構(gòu)建為新資產(chǎn),他們自然愿意為之付費。而這種高門檻的交付能力,才是真正的護(hù)城河,即便是AI巨頭也難以侵入。
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最后,我們一起回到“AI考古”誕生的現(xiàn)場。
可以看出,好的業(yè)務(wù)不是靠想象,也不是靠抄襲,而是需要你深入技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的底層邏輯,去觀察通用技術(shù)進(jìn)入各行各業(yè)時所面臨的真實裂縫,去感受一線從業(yè)者的真實痛點。做到了這些,機(jī)會就會自然變得清晰起來,也讓你不再掉入那些已經(jīng)被無數(shù)人擠滿的領(lǐng)域去內(nèi)卷。
別忘了,從新技術(shù)的出現(xiàn)到滲透至各個行業(yè),處處充滿了這種彌合鴻溝的機(jī)會。屬于你的機(jī)會,就藏在這些被大眾忽略的細(xì)節(jié)之中。而擁有好的分析方法,你不僅能比別人更早看懂產(chǎn)業(yè)、看透產(chǎn)業(yè),更能比別人更早捕捉到機(jī)會,率先采到那些低垂的果實。
所以,也在這向你推薦科技特訓(xùn)營,這里有我們十年來經(jīng)過事實驗證的分析系統(tǒng)和方法論,更有最新的前沿洞察和產(chǎn)業(yè)需求,歡迎加入學(xué)習(xí),和我一起,先人一步,領(lǐng)先一路!
王煜全要聞評論,我們明天見。
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