马斯克在白宫回应 AI 抢工作:人人都会有"全民高收入",工作会变但不会消失
9 月 29 日,特朗普在白宫外接受媒体提问时,马斯克站在后排。一名记者问:全世界的人都在担心 AI 抢走自己的工作,尤其是坐在电脑前办公的岗位,这些人以后做什么?特朗普点名让马斯克回答。
马斯克开口说"AI 的好处",随即改口成"SI,抱歉,超级智能",特朗普在旁边说了声"谢谢"。按 USA TODAY 的视频说明,特朗普当天宣布要签行政令,把政府文件里的"人工智能"统一改称"超级智能"。
马斯克说,他认为最可能的结果是一个"富足时代":不只是全民基本收入,而是"全民高收入"。全民基本收入是指政府无条件给每个人发一笔基本生活费,他的说法比这更进一步。
他还提到医疗:有了机器人和超级智能,世界上每个人得到的医疗都会比在场所有人现在得到的更好,包括他自己。
记者接着追问:如果没有工作呢?马斯克说工作会变,而且一直在变。他举例说,"计算员"以前是一种职业,整栋楼的人都在做计算,比如算银行利息,现在这些事由电脑来做,也没人想回去干那份工作。所以他预计岗位会演变,并提到现在"对人的需求非常大"。
他最后说,最可能的结果是一个对人非常有利的未来,"如果你能看到未来,那会是你想要的未来"。
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果然赚钱最快的方法就是当二道贩子
1、有人专门盯TikTok Shop、Amazon上的热门商品,看到国外突然火起来的东西,就去1688、拼多多找同款货源,再拿到闲鱼、小红书上卖。
2、有人天天逛Etsy、Gumroad,看最近什么数字产品卖得好。Notion模板、Canva模板、简历模板、旅行计划表,研究完国内需求以后重新做个中文版,挂到闲鱼、小红书卖。
3、有人每天蹲Product Hunt、GitHub、Reddit,上面一旦出现好用的AI工具、AI工作流,就马上做成中文教程、提示词包、工作流模板,再去小红书、闲鱼变现。
4、有人在Fiverr、Upwork上接Logo、PPT、短视频剪辑、翻译的单子,接到以后再找国内的自由职业者做,或者直接用AI完成大部分工作,自己负责对接客户赚差价。
5、有人专门刷YouTube和Reddit上的冷门教程,比如AI、宠物、摄影、旅行、健身,国外已经验证过的内容,整理成中文以后发到抖音、小红书,再通过广告、带货、课程赚钱。
6、有人在拼多多、1688上找一些很冷门但利润高的产品,自己根本不囤货,直接挂到闲鱼。有人下单以后再去上家下单,一件商品甚至都没见过,差价已经赚到了。
7、还有人用AI做壁纸、海报、贴纸、婚礼邀请函、PPT素材,整理成一套数字产品,再放到Etsy、Gumroad这些平台卖。甚至一份东西做好以后,可以重复卖几百几千次。
8、有人专门研究国外已经跑通的小生意。
国外有人卖AI代运营,他就在国内给餐饮店、美容店、民宿做;国外有人卖旅行攻略,他就在小红书接定制攻略;国外有人卖各种模板,他就把模板重新本土化。
你会发现,很多生意根本没有那么神秘。
无非就是:这里的信息,那里的人不知道。
这里卖得便宜,那里有人愿意高价买。
这里已经验证过,换个平台再做一遍。
普通人想赚钱,很多时候甚至不需要发明一个新东西。
先学会做一个聪明的二道贩子。
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郭宇在这场分享中关于「高级打工仔」与读书的核心观点,可以概括为以下三层:
一、传统路径已经失效
他明确提出,东亚社会长期推崇的“读书—考名校—成为高级知识打工人”路径,在AI时代已经逐渐失去可行性。
2025年10月Claude Code推出代码生成能力后,医生、律师等依托智力获取超额收益的知识类职业优势被大幅削弱,依靠个人智力做“高级打工人”已经不再是一个可以稳定追求的目标。
背后的逻辑是:你能使用到的智力,和你自己能获取到的智力,已经完全不成比例。
人类花十年读书只能学到皮毛,不可能每天不睡觉学完ChatGPT预训练的所有知识,而且AI还能边做边学,获取前人知识的速度远超人类。
二、读书本身的价值需要重新定义
他并没有否定读书或知识的价值,而是认为读书的目标不能再是“成为高级打工人”。
传统东亚教育的底层逻辑是“读书=不做体力劳动=阶层跨越/经济自由”,这套逻辑在工业时代成立,但在AI时代需要转向,知识不再是用来卖时间、换薪资的筹码,而是用来构建叙事、撬动智能复利的杠杆。
三、AI时代的替代方向:用智能赚复利
他提出的新方向是掌握叙事(narrative)能力,用智能赚取复利,而不是靠单次劳务换取报酬。
核心论据是:
1. AI当前尚不具备自主决定叙事方向的能力,这是人类独有的核心竞争力。
2. JK·罗琳靠《哈利·波特》叙事体系获得的长期收益,远超过影片中小演员的短期劳务收入——这就是智能复利的典型形态。
3. 叙事能力不只是写书,打造服装品牌、运营亚马逊爆款、做AI生成内容、经营个人IP,本质都是讲好故事触达用户,获取长期复利。
AI时代最关键的转变,是把自己从工业革命时代的“螺丝钉”,拔高到能够主导叙事的创造者。
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如果我们可以重新理解 Quant Developer。
这并不只是思想实验。
Jane Street 2026 年公开的研究方向包括机器学习、编程语言、编译器、ASIC、FPGA、分布式 shared log、incremental computation、查询优化、分布式存储和形式化验证,而Citadel GQS 则把实时数据、HFT 执行和低延迟 ML 推理放进了同一个 Quantitative Research Engineer 岗位。
再次强调,市场是一个高维、受驱动、耗散的非平衡系统。
订单持续进入、撤销、成交,信息、资本和风险不断注入,异质的参与者相互作用,系统几乎从未达到平衡。
当看到Jane Street 把 graph-structured、incremental computation 列为长期研究方向,我想这是一个值得认真理解的信号。
如果我们发现研究对象持续变化时,计算本身或许也需要围绕变化来组织。
一条报价更新,并不意味着整个市场都需要被重新计算。
它首先改变某些局部状态,再沿着依赖关系,影响相关资产的估值、组合的风险暴露,以及尚未成交的订单。
如果把这些计算关系展开,我们会看到数据连接特征,特征连接预测,预测连接决策,决策通过成交与持仓,反馈到下一轮计算。
这里必须区分两件事。
计算图中的依赖关系,不自动等于市场中的因果关系。但只要我们能够明确哪些结果依赖哪些输入,就有机会在新事件到来时,只更新受到影响的部分。
这正是 incremental computation 最吸引我的地方,它让计算资源跟随变化分配。困难的问题也随之浮现。哪些状态已经过期,筛选必须更新的传播,可以合并的计算。我们开始寻找,在并发和异步执行中,如何避免把不同时间的市场状态拼成一个从未真实存在过的世界?
于是,延迟就不再止于程序运行了多少微秒。判断抵达市场时,你应该着眼于支撑判断的那个市场是否仍然存在。
想想吧,一个离线表现出色的模型,如果依赖陈旧的数据、无法承受行情突发时的排队,或者不能及时更新风险状态,那么它在回测中发现的信息优势,可能在执行之前就已经消失。
因此,Quant Developer 的工作可以被理解为,他们需要在有限的时间、算力和通信预算内,维护一个足够及时、足够一致、能够用于行动的市场内部模型。
编译器、分布式系统、硬件加速和形式化验证,开始汇聚到同一个问题上。
编译器决定计算如何被表达和执行;
分布式系统决定不同节点如何组织事件与状态;
硬件决定数据移动和运算的成本;形式化方法则帮助我们检查,某些关键约束是否会在复杂的执行路径中被破坏。
这些工作共同决定一个数学上的预测,试图成为现实中的有效决策。
而非平衡系统的视角,提供了一组进一步追问的方向:外部事件,内部状态,反馈是抑制还是放大扰动,输入速度和处理能力的关系对于系统的影响。
当然,市场是耗散系统本身并不会自动产生 Alpha。我想,我们只有把这种直觉落实为可观测的变量、明确的机制和能够被数据推翻的预测,它才开始具有研究价值。
它确实改变了我们看待这个职业的方式。
Quant Developer 所构建的一直是一个嵌入市场之中的实时决策系统。
这个系统观察市场,也通过自己的行动改变市场:它必须在变化尚未结束时做出判断,在信息尚不完整时承担后果。
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一个冷知识:
做鸡没有全职做的。
现在的鸡,都有一个光鲜亮丽的职业。
小红书博主,带货博主,主理人,瑜伽老师,小学老师,网球博主,高尔夫创业,咖啡师,红酒师,体能师。
千万注意了,做鸡没有全职做的,全都是他妈一边上班,一边兼职做鸡!!!!!!!!!!
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朋友圈看到的
武大政治系毕业,职业路径居然是这样
其实 第一步就走错了
2013 年考公失败,突击下计算机,三个月就能上岗,两年工资突破两万还是很容易的....
穷人家,先解决温饱,再考虑其他的
当年放弃考研一是不想学考政治,二是想去赚钱
所以选择了互联网行业,选择了写代码
其实我写代码很水,大部分都是搜索谷歌搜索下,拷贝一下就好了
我唯一有个优势就是英文还不错,拷贝的速度又快又好
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硅谷顶级风投 a16z,最近把 2018 年 YC 对 OpenAI 老板 Sam Altman 的采访翻出来了,Sam 说他职业生涯里,回报率最高的那一段时间,是没有工作、空下来的时候。
那时他突然有了大把的时间,读了大量教材,自学核工程、甚至是 AI。
然后周游世界,住便宜青旅,见各种有趣的人,如果对方有需要就帮忙,对方会教他一些东西,或后来给他创业的投资机会。
虽然大部分没做成,但种子后来以很深的方式发芽了。
其实仔细一想,可能也正因如此,有了人工智能这条线,他在几年后与马斯克一起创办了 OpenAI,才有了现在知名的 AI 大模型 ChatGPT,改变了世界,影响了我们很多人。
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最近几年我喜欢的一本关于独立开发的书就是 Gumrod 的创始人的《The Minimalist Entrepreneur》,中文版好像叫什么小而美,这本书里面的故事和方法论都非常真实和接地气,我看过几遍也按照这里面的流程实践了自己自由职业后的发展路径。
前几天看到作者居然将这本书做成 skills 了,
有一系列的 skills 分成了几个常见的场景和步骤,我觉得还是很实用的,大家假如想做产品和个人品牌的可以好好看看。
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职业交易员从不用花里胡哨的东西。
25岁的职业机构交易员Ted Zhang,用市场四阶段框架交易5000万美金的账户,所在的机构管理的账户规模已经超过4个多亿。
他有一个特长,就是不管是美股是币还是黄金,任何一个品种,任何时候打开它的图表,他都能一眼看出来,它现在该买该卖还是该空仓。
这其实是一个帮他赚到过很多钱的方法,叫四阶段市场周期框架。
专业的高手做交易,基本不用花里胡哨的东西,什么RSI,斐波那契、艾略特波浪这些都不用,就把简单均线从头用到尾,甚至赚大钱小钱都一个方法,因为越简单的东西,往往在执行上越有效。dddddddddd
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