OpenAI o3相對o1的遞進是非常驚人的,尤其它編程能力的進展后面肯定會產生越來越多,越來越大的現實沖擊。在這種背景下很多關注AI的人都會開始思考,AI會造就過去搜索、微信等等這樣的超級應用么?
這恰恰正是陷阱所在,由互聯網遺留下來的以尋找超級應用為核心的一整
套思考模式對于智能原生應用可能是不適用的。
這篇文章寫一點這種認知錯配的背后的問題。
陷阱1:用重量來比較芯片和沙子的價值
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大家應該經常會在很多情景看到各類這種表單,按日活、時長等來把各種被認為是AI驅動的應用做個排行。
這是一個互聯網年代形成的習慣,因為互聯網基本商業模式的根基是日活,然后再加上CPS等能非常直接有效的體現一個互聯網應用的價值。就導致了這種排行榜,排行榜即商業潛力和規模榜。
為了支持這類榜單,在過去的20多年里面我們累積了大量配套工具和方法。
所以現在很多人習慣性的做App,習慣性的做排行,但其實這基本沒用。
核心原因就是AI不是另一個移動互聯網,從技術特征到價值創造方式都完全不一樣。
用噸來比較芯片和沙子是沒有意義的。
具體來說,過去2年體現的是以AIGC為核心的小AI工具的興起,這種根本不是超級應用的后端變現等等,而是傳統的SaaS訂閱。
向未來看,后面確實很快出現按服務付費(Service as a Software),這會導致單個用戶的價值因為服務不同差1000倍甚至更多。這樣一來缺了這個單個用戶價值維度后,單純計量活躍等就很像上面說的拿重量比沙子和芯片了。
本質上是過去的漏斗和轉化概念被弱化了。
(也許有人會爭論ToB,ToC,但其實沒差別,不展開了)
陷阱2:在過去App做過的功能上尋找超級應用
一句話說:從技術上看,AI不是用來做過去那種App的。
如果AI用來做App,那就只有一種App,Siri類的,過去也叫Bot。這事快堅持20年了,不管簡單復雜就基本沒有靈的(不單是因為技術不好使)。
AI往這個上放,是削足適履。
我們拿醫生做個類比。
醫生有不同科室的專家,也有全科醫生,那App是專科醫生的路子,AI則一出生就是全科醫生的路子。
通用智能(底層技術特征)不全科,什么全科!
全科和全科當然相似度高。
如果必須把這個全科醫生再包裝成專科的,那在單項上比現有的App大概率搞不出什么優勢來,至少不可能是10倍提升。
需要補一句的是,杰出的模型公司總是會不停的嘗試推出自己的App,比如OpenAI的chatGPT。這就是那個標準的全科醫生,別的基本是在它的基礎上封裝出特定的專科來,差異也很難很大。
即使chatGPT,如果不能順利的折疊掉搜索,并且發展出GPTs這類領域,也還不是超級應用,最多是過去瀏覽器級別的應用(信息消費的主要途徑)。
說到底用AI把現有的APP再做一遍,提升10%,根本路子是不通的。
這個陷阱判斷標準比較簡單,如果構想的AI應用和現存的應用有3分相似,那大概是不靈的。
建議看Multi-Agent系統,比如AutoGPT等,并基于這種系統結合商業情況構建自己的產品。
陷阱3:Copilot
Copilot絕對不可能是超級應用,這有個最簡單的邏輯,假設一項工作分成:
Step1-Step2-Step3-StepN,再假設Copilot意味著奇數步驟歸人類,偶數歸AI,那顯然這時候整個系統運轉效能是以人類能力為邊界的,也一定是低的。
形象講如果城市中駕駛中沒有Copilot方式那車速上限可以是200,一旦是Copilot那車速上限就只能現在這樣,因為人類有先天能力有限制。
所以人、機的協作模式最終一定不是現在設想的這種Copilot,而是人類的歸人類,AI的歸AI,然后彼此間有個不糾纏在一起但可以聯通和交互的方式。
陷阱4:從獨立算法出發構建應用
這點不是說大模型本身,而是說周邊的其它算法。
這也是一個特別簡單的邏輯,o1~o3這么遞進會讓過去獨立的各種算法越來越貶值,比如TTS等。它如果能夠解決數學上的難題,那就能做過去往往是特別專業人士才能做的算法,并且能夠根據反饋調優。
AlphaFold3其實是這事的前奏。
AI大模型的進展提高數據的價值,但是降低邏輯復雜度的價值。
更關鍵的是它會直接覆蓋很多算法,有個專門的詞叫做:LLM as a judge,你要真用就會發現它其實覆蓋了很多很多的傳統算法。
一定程度上,大模型體現的是算法的歸一化。理論上它甚至是可以去下圍棋的,每一步情況做成提示詞給它,然后讓它給出下一步。
小結
就像互聯網需要和它匹配的四維模式一樣,AI也需要和自己匹配的思維模式,然后才是技術力量的逐步發揮出來。否則就還是會很像用刺刀劈柴,有用但用處不大的,還不如斧子。
結論就是標題:不要在AI上找什么超級應用!
這個時間點不適合按照互聯網的模式構思什么超級應用,關鍵在于數據的邊疆和場景的縱深。當模型日趨強大的時候,它在通用性上的強大能力會推著相應的應用長成超級應用的。否則模型是強大了,那什么是應用方的!都是模型主要在做事應用有什么價值!
兩場AI碰撞局的信息如下,感興趣的同學請聯系shuixiu2024:
時間:12.27 14:00
地點:中關村國家自主創新示范區展示中心會議中心 圓明廳
題目:AI在臨床手術領域的實踐與碰撞
分享嘉賓:
王豫 北京羅森博特科技有限公司董事長
圓桌“碰撞”嘉賓:
張希諾 北京朝陽醫院骨科 副主任醫師
程建剛 北京疆亙資本管理有限公司合伙人
張 娟 北京通和立泰生物科技有限公司副總經理
林毓聰 艾瑞邁迪醫療科技(北京)有限公司副總裁
主持人:李智勇
還有一場10.29在北京大學國家發展研究院,具體內容如下:
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