黃仁勛在GTC演講大家都看了哈,好多平臺都發(fā)了原文。但在如今這個時(shí)代,全都說等于啥也沒說,因?yàn)樾畔⑻嗔耍惶釤捴攸c(diǎn)就等于沒有意義。
我看了原文總結(jié)出最核心的一句話是,未來,token很可能成為新的資產(chǎn),未來誰擁有token,誰就是真正的有錢人,跟過去十年你擁有十幾套房一樣。
過去上百年年,我們對“資源”或者資產(chǎn)的理解,其實(shí)很穩(wěn)定。
工業(yè)時(shí)代最重要的資產(chǎn),是土地、能源、機(jī)器;互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最重要的資源,是流量、帶寬、連接。
再往后一點(diǎn),是房子、股權(quán),是那些能持續(xù)升值、持續(xù)帶來回報(bào)的東西。
但黃仁勛說,未來最重要的資源,可能不再只是土地、房產(chǎn)、股票,甚至不只是算力,而是 Token。
因?yàn)槲磥恚伺c人之間真正的差距,可能不再是“你會不會做”,而是:你手里到底有多少 Token,能雇多少 AI 替你干活。
今天我們已經(jīng)很習(xí)慣把電、水、網(wǎng)絡(luò)看成基礎(chǔ)設(shè)施,它們很重要。沒有電和網(wǎng),現(xiàn)代社會幾乎無法運(yùn)轉(zhuǎn)。 Token 看上去像“電”,但本質(zhì)卻不同,它對每個人不是均等的。
拿電做比較就是,你有本事,可以直接連接高壓電,帶動巨輪;沒能力就只能拿這個“電”吹風(fēng)扇。
所以token跟和電、網(wǎng)最大的區(qū)別是,電和網(wǎng)更像公共底座,但 Token 更像一種直接參與生產(chǎn)、直接放大個人能力、并且高度分層定價(jià)的資源。
未來完全可能出現(xiàn)這樣的情況:同樣是一個人上班,有人只能用最基礎(chǔ)的 AI 服務(wù);有人卻可以調(diào)用高推理模型、長上下文模型、研究級代理系統(tǒng),還能并發(fā)調(diào)用多個智能體替自己完成復(fù)雜任務(wù)。
表面上大家都在“用 AI”,但本質(zhì)上,大家調(diào)用到的,是完全不同等級的智能生產(chǎn)力。
今天我們評價(jià)一個職場人,還是沿用舊時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn):你學(xué)歷怎么樣?你證書多不多?你會多少技能?你能不能獨(dú)立完成這項(xiàng)工作?
但未來,這套評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)會開始變。因?yàn)槲磥碜钪匾膯栴},不再是“你自己會不會做?”而會變成“你能不能組織起一支 AI 勞動力隊(duì)伍,把這件事做出來?”這是黃仁勛這場演講最值得普通人重視的地方。
這意味著未來一個人的產(chǎn)出,不再只取決于他腦子有多快、手有多勤,而取決于兩件事:
第一,你能調(diào)動多少 Token。
第二,你能不能高效率地使用這些 Token。
也就是說,以后的職場競爭,可能會越來越像“管理杠桿”的競爭,而不是“體力和技能儲備”的競爭。
有的人手里 Token 很少,只能零敲碎打地問 AI;有的人手里 Token 很多,能同時(shí)調(diào)多個模型、多個代理、多個流程,像帶團(tuán)隊(duì)一樣推進(jìn)工作。這中間的差距,會非常大。
但更關(guān)鍵的是,哪怕 Token 數(shù)量一樣,不同的人也會拉開差距。因?yàn)槲磥聿恢皇瞧础坝袥]有 Token”,還拼“會不會用 Token”。
同樣一個問題:有人要反復(fù)試十次,浪費(fèi)大量 Token,最后還沒得到好結(jié)果;有人能精準(zhǔn)定義任務(wù),一次就把目標(biāo)講清楚,用更少 Token 調(diào)出更高質(zhì)量答案。
所以未來職場里真正強(qiáng)的人,未必是最辛苦的人,未必是證書最多的人,未必是每件事都親手做的人。
而是那種懂目標(biāo),懂拆解,懂判斷,懂調(diào)用 AI,懂控制成本。
說白了,未來打工人的核心競爭力,可能會從“個人技能包”,變成“智能勞動力調(diào)度能力”。以前你厲害,是因?yàn)槟阕约耗芨桑院竽銋柡Γ且驗(yàn)槟隳茏屢蝗?AI 高效替你干。
所以黃仁勛想表達(dá)的是,未來最有價(jià)值的資產(chǎn),可能不再傳統(tǒng)意義上的房子,而是你能否持續(xù)掌握、配置并高效轉(zhuǎn)化 Token 這種新型生產(chǎn)資源。
未來,頂級智能資源、頂級模型能力、頂級代理系統(tǒng)、頂級 Token 配額,也會形成新的分層。
尤其是當(dāng) AI 變成通用勞動力之后,誰能持續(xù)購買、調(diào)用、優(yōu)化這種勞動力,誰就更接近未來真正的財(cái)富入口。
說到這里,大家可能很緊張,現(xiàn)在已經(jīng)失業(yè)潮這么嚴(yán)重了,以后豈不是普通人更沒活路了?
是不是不會編程、沒有技術(shù)背景的人,就會被徹底甩開?
也未必。
因?yàn)槲磥碚嬲∪钡模芸赡懿皇恰皶粫稽c(diǎn)技術(shù)”,而是下面這幾種能力:
1. 判斷力
AI 會給你很多答案,但不會替你承擔(dān)判斷。它能生成十個方案,但哪個更適合你的行業(yè)、你的客戶、你的階段,還是要靠你選。以后不值錢的,是“機(jī)械執(zhí)行”,值錢的,是“知道什么值得做”。
2. 目標(biāo)定義能力
很多人以為自己不會用 AI,是因?yàn)?Prompt 寫得不夠花。
其實(shí)不是。
根本問題往往是:你根本沒說清楚自己要什么,未來誰能把目標(biāo)說清楚,誰就更容易把 AI 用好。
這一點(diǎn)取悅于你的理解能力和邏輯能力
3. 任務(wù)拆解能力
復(fù)雜任務(wù)不是一句話就能完成的。會用 AI 的人,本質(zhì)上是在做“流程設(shè)計(jì)”。把一個模糊目標(biāo),拆成幾個階段、幾個動作、幾個可執(zhí)行模塊,這是未來人人都要學(xué)會的能力。
4. 領(lǐng)域知識
AI 越強(qiáng),通用能力越便宜。真正貴的,反而是行業(yè)理解、現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)和場景判斷。因?yàn)?AI 能替你做通用勞動,但它不能憑空長出你的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、你的客戶直覺、你的現(xiàn)場感。
所以對普通人來說,你已有的資源還是有用的,尤其是那些一手的、無法被文字化的經(jīng)驗(yàn)。
所以黃仁勛這場演講最值得重視的,不是技術(shù)細(xì)節(jié),而是它背后的資源觀變了。過去我們以為,財(cái)富的核心是擁有土地、房子、股票、現(xiàn)金流。
未來,這些當(dāng)然仍然重要,但它們可能不再是唯一重要的東西、越來越重要的,可能是另一種權(quán)力:你有沒有能力持續(xù)調(diào)用智能。而 Token,恰恰就是這種能力的計(jì)量單位之一。
所以未來人與人之間最深的差距,可能不是住多大的房子,開多貴的車,拿多少證書。
而是:
你手里有多少 Token,
你能雇多少 AI,
你能不能把這些 Token 變成真正的生產(chǎn)力。
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哦,忘了補(bǔ)充一點(diǎn),為什么老黃的預(yù)判你得重視,因?yàn)樗暗念A(yù)判已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。
今天大家都知道 CUDA 有多重要,都知道英偉達(dá)為什么會變成 AI 時(shí)代的賣鏟人,都知道 GPU 為什么從顯卡變成整個大模型時(shí)代的發(fā)動機(jī)。
但在二十年前,這些都不是共識,那時(shí)候大家只把英偉達(dá)當(dāng)顯卡公司。
GPU 在大多數(shù)人眼里,就是打游戲、做圖形。
黃仁勛偏偏賭了另一件事:賭 GPU 的并行計(jì)算能力,會在未來變成一種更底層、更普適的基礎(chǔ)設(shè)施。
然后他賭對了……
來吧,跟著黃仁勛下注。
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