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AI监管“内战”:美国司法部,为何要向各州“宣战”?
发布于 2026年1月20日
近期,美国AI监管领域出现“左右互搏”的奇景:一边是各州争相出台严厉的AI法案,另一边是联邦司法部计划挑战这些法案。这并非简单的法律纠纷,而是美国国家战略在“促进发展”与“控制风险”间的艰难平衡。本文从“创新与监管的二元悖论”出发,剖析这场“内战”背后的深层原因,旨在揭示一个国家的AI监管战略,将如何在全球科技竞赛中,决定其创新引擎的马力与方向。

郑工长·AI洞察|2026.01.19·200亿炸裂!AI Agent改写打工逻辑
发布于 2026年1月19日
郑工长今天被OpenAI 200亿美元的年收入惊呆了,AI印钞机果然名不虚传!可另一边,招聘平台却爆出求职竞争激增58%的冷酷数据,这AI Agent是来帮我们还是取代我们?AI Agent从桌面办公到游戏炒股全面渗透,大模型公司即使高亏损也纷纷上市,这波AI热潮背后的真相值得深思。

老板/创业者如何用AI搞钱?放弃“学技术”,聚焦“整合套利”
发布于 2026年1月19日
本文专为拥有生意、团队和资源的决策者而写。核心观点是:放弃亲自下场学技术的执念,聚焦你的核心优势——整合资源。本文提出“AI×资源,整合套利”的顶层战略,详解如何用AI赋能现有业务、提供降维打击的咨询服务,以及如何通过投资孵化,布局未来。
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上班族的AI破局之路:别再焦虑了,用“AI+业务”让效率变现
发布于 2026年1月19日
本文写给每一个身在职场、感到焦虑的“上班族”。核心观点是:你最大的优势不是学AI,而是你已有的行业知识。本文直指“AI+业务,效率变现”的破局策略,详解如何在本职工作中降维打击、如何封装行业经验做副业、以及如何成为企业内的AI专家,实现职业生涯的第二次增长。

大学生AI搞钱的3条务实路径:别谈理想,先“以技养学”
发布于 2026年1月19日
本文专为时间充裕、学习能力强的大学生量身定制。拒绝画饼,提出“以技养学,以量取胜”的核心策略。从AIGC内容创作、AI产业链“螺丝钉”到成为AI工具的“超级个体”,详解3条可落地、能见钱、更能积累未来资本的搞钱路径,并附上真实案例。

AI搞钱的三个“生态位”:大学生、上班族与老板的务实路径(万字深度版)
发布于 2026年1月19日
当“AI搞钱”成为时代热议,本文拒绝贩卖焦虑和提供不切实际的通用答案。从“郑工长”的务实工程学视角出发,本文将“普通人”精准解构为大学生、上班族、老板/创业者三大群体,深入剖析各自独特的资源禀赋与核心优势。并为他们分别提出三大核心搞钱策略:“以技养学,以量取胜”、“AI+业务,效率变现”、“AI×资源,整合套利”,辅以大量真实案例。旨在帮助不同处境的读者,在一篇文章内找到自己的定位、看清他人的路径、规划未来的方向,将AI真正转化为属于自己的、可持续的价值。

AI安全的“新战场”:当“菜刀”被递到每个人手中
发布于 2026年1月19日
近期,随着AI生成不当内容事件频发,AI安全的主要矛盾,已从“模型自身是否可控”的技术问题,戏剧性地转变为“人类如何滥用AI”的社会与伦理问题。本文从一个简单的“菜刀”比喻出发,深入剖析这一转变的本质:我们过去担心菜刀会自己飞起来伤人,而现在面临的真实威胁是,一把越来越锋利的菜刀,被递到了每个人的手中。探讨在技术层面,我们能为这把“菜刀”增加哪些“安全锁”;在社会层面,我们又该如何应对这种全新的、规模化的滥用风险。

国产AI芯片的“隐形长征”:从追赶性能到构建“自洽生态”
发布于 2026年1月19日
近期,智谱AI宣布完全基于华为昇腾服务器完成大模型训练。这一事件的战略意义远超其技术指标意义。它标志着中国AI芯片的发展,正从单纯追求单点性能的“被动追赶”,转向构建“生态自洽”的“隐形长征”。本文将从“造车”的第一性原理出发,深入剖析一个“虽然不够顶尖,但完全自主可控”的AI基础设施生态,对于打破算力封锁、降低长期成本、保障国家AI战略安全的决定性作用。

告别“命令行”式AI:为什么说Widget是Agent走向实用的关键一步
发布于 2026年1月18日
腾讯云发布了“AI原生Widget”,允许用户通过自然语言生成交互组件。这看似一个简单的功能,但在我看来,这是AI Agent从“玩具”走向“工具”的里程碑事件。本文将深入探讨,为什么说Widget的出现,标志着AI Agent正在告别低效的“命令行”模式,迎来真正可交付、可交互的“图形界面(GUI)”时代。它不仅是技术问题,更是产品思维的胜利,解决了AI应用“最后一公里”的交付难题。

苹果“外购”AI引擎:给所有大模型公司敲响的“生态警钟”
发布于 2026年1月18日
苹果采用谷歌Gemini驱动下一代Siri,市场一片哗然,纷纷议论“苹果低头”。但在我看来,这非但不是苹果的“低头”,反而是其作为顶级产品公司的精明与现实。本文将从“整车厂与发动机”的工程学比喻出发,深入剖析这一事件背后的商业本质:在AI的下半场,掌控终端入口和用户生态,远比拥有最先进的单一技术(AI模型)更有定价权。这也为所有大模型创业公司指明了残酷的现实——如果你不能自己“造车”,那么最终的宿命就是成为“发动机供应商”。