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Connor⚒️ 创造、思考,或一切8天前
2026年10月后,关于AI落地与真实需求的一点思考 AI已经走完讲故事、炒概念的阶段。接下来一年,技术噱头不重要,能不能解决真实需求才重要。 很多之前火的方向会慢慢冷却:全能通用大模型、全自动智能体、无真人内核的批量AI内容、只能炫技却不能算账的AI方案,本质都是伪需求。企业和个人越来越不愿意为“可能性”买单。 真正会落地、有人愿意付费的需求,集中在几件事: 1. B端要垂直工作流,不是通用AI。企业不需要一个什么都聊两句的模型,而是把重复工作——信息整理、初稿产出、竞品梳理、批量物料生产打包成稳定的工具。核心诉求很直白:降本、提效、可追溯,AI做执行,人做判断与风控。全自动业务在复杂场景基本走不通。 2. 端侧AI进入实用期。云端算力成本、网络、隐私问题很难彻底解决,本地离线、轻量、低延迟的AI能力,会慢慢变成硬件、设备的标配。 3. 内容行业是人机协同,不是AI换人。AI负责前期粗活:选题池、草图、文案初稿、粗剪、素材扩量。调性、视角、判断、真人真实的表达,依然是人说了算。纯AI成品溢价很低,会用AI的人,拉开和不会用的人的差距。 4. 出海的需求早已不是翻译。是本地化内容生产:适配当地语境、文化、用户习惯的物料,解决中小团队缺运营、缺编导的痛点。 5. C端只买单点工具,拒绝“万能助手”。大而全的订阅越来越难续,用户只为一个明确痛点付费:修图、剪辑、语言、专项辅助。 一个简单的判断标准:如果一个AI产品说不清楚它帮谁省了时间、帮谁多赚了钱,它就很难落地。 未来不是AI多厉害,而是工具回归工具本身。红利不在技术,在懂业务、知道什么时候该用AI,什么时候不能用AI的人。
Mouna

🧑‍🍳 正在COOK @Bonjour!(全干COO的意思)

很赞同,人的判断力非常重要,以及回归工具的本身(而不是为了AI 而 AI)

7天前

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