本期要點:Agent時代,不想當“老板”的員工不是個好員工
你好,我是王煜全,這里是王煜全要聞評論。
當一個時代離你而去時,不會向你打一聲招呼。
3月12日,《紐約時報》的一篇文章,用極其令人焦慮的標題給所有程序員敲響了警鐘,《程序員之后的編程:我們所熟知的計算機編程的終結》。
作者采訪了谷歌、亞馬遜、微軟及多家創業公司的70多位開發者,揭示了AI浪潮中的一個細節,那就是在AI滲透率最高的行業中,年輕人的就業率暴跌,但資深員工崗位卻沒受什么影響。
為什么AI讓新人無處可去?如果你不在軟件行業,但也擔心自己被AI淘汰,這個問題同樣值得認真思考。
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Claude Code項目的負責人鮑里斯·切爾尼
文章中最令人印象深刻的,是Anthropic公司Claude Code項目的負責人鮑里斯·切爾尼,他表示從去年11月起,就不再手寫一行代碼,所有代碼由AI自動生成。他對著手機口述需求,10個AI Agent同時工作。這也讓他成為團隊里寫代碼最多的人。
此外,很多外行也受益了。比如文中介紹一位法國的印刷廠經理,不懂代碼,卻用AI為自己公司開發了定制軟件。
硬幣的另一面則很殘酷,過去,公司會雇傭初級開發人員做些入門級的工作,可現在這些工作AI都能干了,公司為什么還要雇新手?于是,入門級的程序員崗位一直被削減。
再結合最近的裁員潮,這個問題就顯得更加嚴峻了。
2026年,才到2月中旬,全球科技行業就有超3萬人被裁,僅亞馬遜一家就貢獻了1.6萬人。而且,這不是簡單的周期性裁員,而是一場AI引領的趨勢性變化,因為許多科技公司利潤還在漲,但裁員人數卻不降反增。
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這些現象說明什么?我們認為,這種分裂的狀況,表明Agent時代,會具體做什么沒那么重要了。未來十年,職場不會簡單分為“會被AI取代”和“不會被AI取代”的人,而是分為“能當老板”和“只會當工具”的人。
Agent替代執行層
首先,舊的職業安全邏輯正在失效,工作的價值也在轉移。
做一個簡單的診斷,你每天的工作有多少時間花在具體的事務之中?比如查資料、寫報告、整理數據、編寫代碼、制作PPT等等。
如果你的答案是50%以上,就要注意了,因為這些工作恰恰是AI最擅長的自動化的部分。
(麻煩花十秒,點一下兩個問題,一起來看看Agent時代大家都是什么樣?)
工作的價值鏈條由四個環節構成:定義問題、設計方案、執行任務、驗證結果。過去我們強調“熟能生巧”,是因為具體的執行占據了大部分工作時間,“手快”的員工能極大提升整體的工作效率。
可是,Agent來了,并開始替代人類的執行過程。Anthropic內部數據顯示,使用Claude Code后,執行任務的時間成本趨近于零,人均工程產出提升了150%。
執行環節的貶值,已經在編程領域發生,未來這個情況還會逐步擴展到其他可流程化、有明確評判標準、能數據化的各項工作中。
這意味著,假如你還在為自己的執行力和技能水平洋洋得意,也許再過兩年,你就會處于極度的危險之中。
例如,過去一位市場調研的專員,或許每天花4小時查資料、2小時做數據分析、1小時整理報表,剩下1小時開會和總結。如果他做得足夠快和漂亮,就有機會晉升。
如今,OpenClaw和Claude cowork只需10分鐘就能完成市場調研和競品分析,并自動整理數據、生成報表,甚至自動把報告發給其他同事并收集和整理反饋。
曾經8個小時的工作被AI大幅壓縮,人的手速快不快壓根不重要,反正都比AI慢多了。
而且新問題也來了,這些AI工具的門檻很低,大家都能快速上手,那么你的不可替代性在哪兒呢?如果你的回答是,沒什么不可替代性,那你就有很大的可能性被AI替代。
新人哭、老人笑?
那該怎么辦?我們認為,人人都要回答下面兩個問題。
為什么年輕人就業困難?
就是因為入門級任務高度標準化,重復性高,規則也清晰。說白了,這些崗位設計之初,就是想著是個人就能干。可剛好,這些AI也能干。過去新人通過做瑣事積累經驗,進入行業的道路,就被AI給切斷了。
但為什么有經驗的員工卻基本不受影響?不是說好了AI時代,經驗不重要嗎?
因為準確來說,這里所謂的經驗,是指判斷和洞察。
資深員工的核心價值早已從“怎么做”轉移到了“做什么”和“做得對不對”。具體體現在行業洞察、風險識別、資源協調這些AI難以替代的能力上。
比如當你做了多年咨詢,寫過大量報告,自然就知道怎么了解客戶需求、什么問題值得問、什么數據可信、什么結論能落地。最終也就體現在了什么報告被客戶采納的概率更高。
這些經驗無法通過單純的執行來積累,而需要你刻意的總結和沉淀,其中的要領往往只能意會、難以言傳。
只不過,以前你指揮實習生完成具體的工作,現在你指揮AI來干。
去當“老板”
所以,借用“不想當將軍的士兵不是好兵”這句老話,我們想指出的是,Agent時代“不想當老板的員工不是個好員工”。
原因也很簡單,既然工作中執行的部分注定將被AI替代,那么會定義問題和判斷結果質量的人才能保住飯碗。
這里的“老板”不是具體的頭銜,而是基于思維層次的定位。
一個人如果只會被動等待上司分配任務,并且說一步做一步,這就是典型的“員工思維”。而另一個人會自己洞察需求、拆解任務、分析哪些問題重要、成功標準是什么,并自己提出執行框架,指揮AI工作,那么他即使還在“員工”的位置,也已經擁有了“老板思維”。
Anthropic的鮑里斯·切爾尼就是這樣的代表,他能指揮10個AI Agent寫代碼,不是因為他會操作這么多Agent,而是因為他知道需要什么代碼、懂得好的代碼什么樣。這靠的是多年積累的洞察力和判斷力。
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可是,現在初級工作AI都做了,新人們連積累的機會都沒了,該怎么辦?
那就是拋棄舊的職業發展路徑,從現在開始主動創造練習場景,培養“老板思維”。
哪怕還沒有所謂的工作,也可以立刻開始用AI完成個人項目,比如搭建一個小型應用、完成一份行業分析報告、運營一個自媒體賬號。
你只負責洞察需求、定義任務、審查輸出、驗證標準和反饋意見。
在這個過程中,你會不斷發現AI哪里錯了、為什么錯、如何改進,而老板其實也就是這樣練出來的。同時,你的作品集和完整的工作閉環,就是你能當好老板的最好證明。
最后也想問你一句,如果你來到我們公司應聘,你將如何證明自己會用AI呢?
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