中国企业家 11小时前
“龙虾”杀死知识付费
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" 龙虾 " 提供了比知识付费更高级的 " 结果幻觉 "。

文|何伊凡
编辑|钟云华

头图来源|AI 生成

GitHub 上最近爆火了一个开源项目——同事 .skill。

它的逻辑野蛮而直接,带着赛博朋克的荒诞:离职同事的企业微信、飞书文档、钉钉记录、邮件往来、工作截图,统统喂给 AI,再附上一段主观描述。

于是,那个与你江湖再见的人,便在数字世界里复活了——带着他的专业技能、沟通语气,甚至甩锅扯皮的话术,继续 " 打工 "。

很快,一个庞大的 " 蒸馏宇宙 " 相继涌现:老板 .skill、前任 .skill、导师 .skill、暗恋对象 .skill,乃至永生 .skill。

这些 " 数字招魂术 " 里,藏着对 AI 冲击的戏谑解构,却也指向更深刻的变革——隐性知识,正经历一场前所未有的平权运动。

隐性知识,来自 " 知识管理之父 " 野中郁次郎的洞见:将个人经验、直觉等难以言说的东西,转化为文档、公式等可传播的形式,是知识管理中最困难、最缓慢的一环。

假设你是一位寿司大师,如何将捏寿司时手的温度控制在最佳状态?只能说运用之妙,存乎一心。而生成式 AI 的出现,正在改写这个公式——它不再只是连接隐性知识与显性知识的 " 桥梁 ",而是可以容纳、复制、复用隐性知识的超级容器。

最典型的案例是 " 女娲 .skill",上线 GitHub 一周,便斩获超过 8000 颗星。它能对乔布斯、马斯克、芒格、费曼、张一鸣、罗永浩等卓越人士的大脑进行系统分析,将其心智模型、思考框架、表达风格,整理成可被 AI 调用的能力模块。

换言之,遇事不决,不再需要拉一屋子人头脑风暴到凌晨。那些曾经千金难求一面的大佬,如今可以随时 " 差遣 "。

我亲测了这款工具。

评估产品时,可以请教乔布斯;投资决策前,咨询芒格;需要精神力量时,求助曾国藩。即便询问的是这些名人从未遇到过的问题,skill 依然能以模仿其思维 " 神似 "(而非语气的 " 形似 ")给出回答。以我搭建的 " 曾国藩 .skill" 为例。我给它抛出了一个现实感极强的问题:" 假设我是一位面临资金链断裂风险的创业者,你会给我怎样的建议?"

它如此作答:

" 我 " 办湘军,从不求朝廷一次性给够钱,而是 " 以战养战 " ——打一仗,补充一仗。融资亦是如此,要先证明自己还活着,让投资人看到你还有现金流,而非来讨 " 救命钱 "。

此时融资要找 " 同袍 " 而非 " 债主 ",优先找了解你行业的战略投资人;同时降低预期,速战速决,当前环境下估值打五折也要拿到钱。" 我 " 在安庆之围时选择 " 以壕代兵 ",这是 " 用时间换空间 " 之法。因此建议:收缩战线,砍掉所有亏损业务,只保留一两项现金流为正的核心业务,锁定贡献八成营收的两成优质客户,与供应商协商分期付款或以股抵债。

最后,它搬出曾国藩名言:" 好汉打落牙和血吞 ",并给出三条行动建议:

1. 接受焦虑——资金断裂前焦虑是正常的," 我 " 也曾在祁门被围时写好遗书;

2. 保持节奏——越是困难,越要按时吃饭、睡觉、运动;

3. 记录日志——把每天的决策和反思写下来,这是 " 我 " 每日必做的功课。" 困时切莫间断,熬过此关,便可少进。再进再困,再熬再奋,自有亨通精进之日。"

作为对照,我也将同一问题抛给 DeepSeek。它以曾国藩口吻作答,措辞古雅,情感充沛:

见字如晤。创业维艰,资金链断如湘军粮道被劫,看似绝境,实则存亡之秋正是磨砺心性时 …… 还列了六条建议,殷殷叮嘱 " 屡败屡战 ",又附上 " 自制耐烦清单 ",以及他十年六次绝境实录。

高下立判。

模型给出的答案情绪价值充沛,却更像 " 正确而平庸 " 的大路货——它在扮演曾国藩。而 " 曾国藩 .skill" 是在替你做曾国藩——它不是在检索名言警句,而是把曾国藩的思维框架,套在你自己的处境上,帮你分析自己的问题。

一个是给你看地图,一个是直接把化身为曾国藩的你,空投到战场中心。

虽然类似 " 女娲 .skill" 之类的技能依然初级,虽然它们还会面临知识产权和道德风险等难题,虽然 skill 并非产品最终形态,或许会在某次基础模型能力迭代中被覆盖掉,但这标志着个体学习范式再次转变。

自 2016 年知识付费浪潮兴起,至今已近十年。回顾这段历史,其产品逻辑其实也是建立在 " 蒸馏 " 之上:把书蒸馏成干货,把案例蒸馏成方法论,把思想蒸馏成金句,把历史蒸馏成故事,把专业蒸馏成科普 …… 蒸馏后的内容,更有温度,更精华,也更容易吸收。

该图片使用了 AI 生成技术

来源:AI 生成

然而,这并不能掩盖一个根本性困局——工具与结果的分裂,始终无法弥合。

用户手机里囤了几个 G 的课程,道理一听就懂,却依然走不好脚下的路。" 收获感 " 满满,却难有真正的 " 收获 "。知识管理的终极悖论正在于此:把知识提炼成道理,反而让人离知识更远。

让一个人讨厌某件事的最好方式,就是不停给他讲道理。话说三遍淡如水,说到第十遍,你连说话的人都开始厌烦了。这正是知识付费陷入的 " 中介困境 ":导师成为知识传递的中间层,而中间层,最容易在下一次技术革命中被淘汰。

skill 蒸馏出的不再是干货,而是一套可以定制化、随时调整、直接拿来使用的行动方案。更重要的是,"AI 原住民 " 的学习范式正悄然改变。

留意一下近年各类黑客松大赛的获奖者,其中不乏高中生乃至初中生。猎豹 CEO 傅盛经过调研后发现,他们的学习方式与传统路径截然不同:

把自己的课本、笔记、资料全部丢给 AI,让它先出思维导图;然后根据自己的薄弱点,让 AI 生成十道 " 最可能做错的题 " ——不是随机题目,而是定制化的针对训练。做题时,AI 不只给答案,还会把思考过程也讲出来;判断出哪里没真正理解后,会反复讲解,直到完全弄通。

他们甚至会反向使用苏格拉底提问法——让 AI 不停追问自己。人往往不知道自己不知道什么,而 AI 的 " 严刑拷打 ",可以把自己的盲区一层一层翻出来。

当 "AI 原住民 " 成为消费主力,他们天然会用词元(Token)替代 Course(课程),用 AI 私教 + 智能助理替代人生导师。

纵观科技发展史,从印刷术普及打破教会垄断,到互联网打通信息鸿沟,技术进步始终与知识平权同频——平权,意味着不断打掉中间层。

在组织层面,Palantir 等 AI Agent 正在颠覆传统 SaaS 模式。Agent 更擅长打破部门间的功能孤岛,通过连接跨系统的上下文来产生最大价值——用户不再是买工具,而是买结果。类似逻辑在个人层面同样成立。对知识的需求永远存在,但对中间层付费的需求会越来越小。

当然,凡事都有两面。有两类知识付费机构,反而会凸显自己的价值

1. 能率先使用 AI、向学习者更好交付结果的;

2. 在 " 蒸馏别人也可能被别人蒸馏 " 的时代,能提供更多 " 反 AI 价值 " 的。

当知识变得无处不在,真正的奢侈品是那些注定低效、无法规模化、无法被 Token 化的东西——活人的判断,活人的温度,活人的不可替代。

毕竟,skill 也不能真正交付结果,它提供的是更高级的 " 结果幻觉 "。

" 马斯克 .skill" 仿真度再高,能给你的也只是基于第一性原理推演的 " 最优解 "。最后决定你能否在创业之路坚持下去的,往往不是任何龙虾——而是在你深夜痛哭时,有人拍拍你肩膀说:这杯酒,我陪你喝。

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