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凯文·凯利WAIC演讲:未来5年,盯紧这3个赛道

未来五年,AI行业三大前沿赛道为智能体经济、人形机器人和AI情感能力。个人智能体将形成互联互通的全新经济生态;人形机器人需攻克空间智能、仿生机械手和超低功耗技术,至少十年成熟;AI情感能力将实现人机深度情感羁绊,颠覆大众认知。

AI的终局到底是什么?是更聪明的大模型,还是能走进每个家庭的机器人?是取代人类,还是与人类共生?

凯文·凯利WAIC演讲:未来5年,盯紧这3个赛道

在2026世界人工智能大会(WAIC)上,凯文·凯利给出了他的答案。

这位曾准确预言云计算、物联网和虚拟现实的科技先知,这次将目光投向了三个更远的前沿:

  • 至少还需十年才能成熟的人形机器人
  • 将碘伏认知的AI情感能力
  • 一个由个人智能体构成的全新经济生态

以下是对凯文·凯利在WAIC期间的演讲与访谈的精编整合,值得每一个关心AI未来的人收藏细读。

今天,我们来聚焦AI行业未来的发展走向与潜在机遇。需要指出的是,目前人工智能领域仍存在大量核心未知与不确定性:

AI的终极发展形态尚未定论、行业格局会走向集中化还是去中心化、人工智能是否会大规模取代人类就业、技术生态会走向开放还是封闭。这些核心问题,未来一两年内都无法得到解答,甚至五年后依然会处于探索阶段。但恰恰是这种不确定性,蕴藏着前所未有的创新机遇。

以下要阐述的行业方向,虽充满未知,却也是在座各位创造全新产业、打造碘伏性成果的绝佳契机。未来五年,AI行业将迎来三大充满机遇与挑战的核心前沿赛道,分别是智能体经济、人形机器人、AI情感能力。

个人智能体与智能体经济:你的“外延自我”

第一个核心前沿,是个人智能体与智能体经济生态的构建。未来每个人都将拥有全天候在线的专属个人智能体,它可内置在智能眼镜、手持终端等各类设备中,始终伴随用户、深度感知用户的一切行为与需求。

久而久之,这些智能体对你的了解,会远超你对自己的认知,可以将其定义为“外延自我”——它独立于本体,却与用户高度共生,是人类能力的延伸载体。

未来,海量的个人智能体将形成互联互通的全新智能体经济生态,智能体之间可自主对接任务、完成交易、建立信用体系。

智能体时代的到来,也催生了一系列全新的行业命题与巨大机遇。我们需要重新界定智能体的归属权:智能体究竟归研发企业所有,还是归使用用户所有?同时,跨智能体的信任体系构建,是目前完全空白的技术领域。如何实现不同智能体之间的安全交互、可信协作,是未来必须攻克的核心技术课题,也蕴藏着海量创新机会。

人形机器人:人类最复杂的人造产物

人形机器人将是人类迄今为止研发过的最复杂的人造产物,复杂度远超人类现有所有科技产品。这款产品的落地成熟,需要全球无数顶尖人才协同攻坚。它不仅搭载最复杂的人工智能系统,还融合了精密硬件结构、专属能源供给体系,三者高度集成的技术难度极高。因此,能够真正走入家庭、适配各类场景的成熟人形机器人,将是人类科技史上最难突破的工程难题之一。

目前我们的技术仅仅处于起步阶段。当下主流的大语言模型存在明显短板,不具备自主学习能力,也没有长效记忆机制,而这两点正是人机协同、智能迭代的核心基础,也是未来技术突破的关键。我们并非要淘汰大语言模型,这类技术依然具备极强的实用价值,但单一的文本认知智能远远不够,行业需要全新的认知体系,补足大语言模型的短板。现有AI模型大多基于文本知识训练,只具备知识智慧,却缺失现实智慧。

未来的核心方向,是研发能够适配三维现实世界、感知物理规律的空间智能与世界模型。这类AI不再依托文字数据学习,而是深度研习现实世界的物理、化学、生物规律,精准认知物体平衡、流体运动、空间结构等真实场景逻辑。目前全球包括中国大量实验室都在攻坚这一前沿领域。空间智能、嵌入式现实世界模型,将成为下一代AI的核心底层能力,也是人形机器人的核心刚需。

人形机器人的落地,离不开三大核心技术攻坚:

第一,空间感知智能,摆脱纯语言认知局限,适配三维真实场景;

第二,仿生机械手研发,人类手部是极致精密的器官,兼具压力、温度感知能力,远超普通机械夹具,高精度仿生柔性机械手的工程研发难度极大,需要大量工程师与AI技术加持;

第三,超低功耗能源技术,人类大脑作为超级算力载体,功耗仅25瓦,人体整体功耗也仅有300瓦,而现有人形机器人的能耗效率远远达不到人体标准。

与此同时,服务人类的人形机器人,需要达到99.999%的极致可靠性。目前全球自动化程度最高的机器人工厂,任务自动化准确率也仅99%,每提升一个精度量级,都需要突破巨大的技术壁垒。现阶段,工业级、农业级专用机器人技术已相对成熟,比如精准农业机器人,可针对每一株农作物精准供水、施肥,实现精细化种植,落地难度远低于通用人形机器人。

但全自动驾驶汽车这类机器人领域,至今仍未实现完全无人化,99.9%的场景可自主运行,剩余0.1%的极端场景仍需人类接管。而攻克最后0.1%的难题,所需的资金、技术、人力成本,等同于突破此前99.9%的全部难度。由此可见,通用人形机器人的全面成熟,至少还需要十年的深耕研发。

AI情感能力:最碘伏大众认知的突破

未来,人工智能在人类世界中究竟扮演什么角色?若谈论人工智能未来10到15年的前景,可能会更为稳妥。在未来10到15年,人工智能的角色会更像伙伴、教练、向导与副驾驶。目前看到的关系模式是“人类+人工智能”,既不是人工智能单独运作,也不是人类独自行动,而是二者协同合作。未来的方向就是如此,无论是解决问题还是推进工作,都将以团队协作的形式展开。

人类与人工智能拥有两种截然不同的思维模式,一种是人类思维,另一种是人工智能思维。而这两种思维结合在一起,其力量会远超这两者单独运作的效果。正是在这样一个人机协同的大背景下,AI情感能力的植入与落地将成为未来人工智能最碘伏大众认知的突破。

情感是贴合人类尺度的能力,无需复杂训练即可被人类感知、理解,也是人机深度连接的核心纽带。当前的AI已经可以通过摄像头精准识别人类的开心、惊讶、恐惧等情绪,并做出对应反馈。比如感知到孩子情绪低落时,主动给予陪伴与安抚,这类场景已经可以落地实现。未来更进一步,AI将实现宠物拟人化沟通、情感互动等场景。

可以确定的是,具备完整情感感知与共情能力的AI和机器人,将与人类建立真实、深刻的情感羁绊。人与智能体之间的联结,并非虚假的人机互动,而是真实存在的情感关系,这也是未来AI产品的核心竞争力。AI如同人造外星生命,即便能复刻人类多数特质,也无法拥有某些独特人性。AI不会取代人类,但人机共生的时代已经到来。

结语

人形机器人技术突破、AI情感融合、全域智能体生态构建,是未来五年AI行业最大的不确定性,也是最核心的创新机遇。在这个过程中,需要保持开放的心态,去尝试身边出现的新事物,而且需要反复尝试,因为目前这些新技术还不够完善。像人工智能、虚拟“镜像世界”眼镜这类新技术,都还不够好。如果现在试用,你很可能会不喜欢它们。它们或许无法满足你的需求,或许根本不值这个钱,但你还是得坚持去尝试。

这正是“在失败中前进”的理念。因为如果忽视、禁止、封杀或否定这些新技术,我们就无法掌控其发展方向。要让这些技术最大程度地扬长避短发挥作用,唯一的方法就是使用它们。所以当你听说某项新技术时,不妨多给它几次机会。

延伸阅读:AI与就业、产业和组织变革

人工智能的发展,正在以一种深刻而渐进的方式重塑人类的工作与组织形态。它不仅改变了任务执行的方式,更在重新定义工作的本质与价值。AI的到来并非一场突然的革命,而是一场持续的演化。

1.AI的扩散节奏:从探索到整合

AI的应用不会在短期内全面取代传统体系,而会以渐进的方式渗透进社会的各个层面。未来十年,将是人类与AI相互适应的关键阶段。这场转变不仅涉及技术层面,更是组织与文化的变革。为了有效引入AI,企业必须重新设计工作流程,调整绩效体系,重构决策结构。过去的工作系统是为人类员工设计的。而在未来的组织中,AI将成为团队成员,需要在文化与结构上为它预留空间。这种调整并非易事,但正如工业革命时期电力改变了生产结构,AI也将推动管理与协作方式的根本转变。

在这场转型中,小型和初创企业往往走在前列。它们规模灵活、结构扁平,能够快速试验与调整。相较之下,大型企业因流程复杂、层级较多,对AI的吸收速度会更慢。但无论企业大小,AI的融入已是不可逆的趋势。

2.AI的两种应用形态:产品与能力

在企业内部,AI的应用可以分为两种类型。第一种是AI产品,即公司直接生产或销售基于AI的产品和服务;第二种是AI内部应用,即企业在自身的运营与决策中使用AI,提升效率与创新能力。现实中,AI的内部应用往往发展得更快。许多公司并不直接生产AI,但已在流程管理、客户服务、市场预测、风险分析等环节中广泛引入AI工具。这种看不见的AI正在成为新的生产力来源。

类似的情形,曾经在电力革命中间出现过。当电力被发明时,最初并未立即改变工厂结构,但当工厂开始重新布局以适应电动机的分布时,整个工业体系发生了质变。AI正处在类似的阶段,它不仅带来了新产品,而且会引发组织形态重构。当知识与智能被系统化嵌入企业,部门边界会逐渐模糊,协作将更加灵活,创新速度将显著提升。

3.AI的行业影响:知识密集领域首当其冲

AI首先影响的,是那些以知识为核心的行业。软件开发、市场营销、医药研发、教育、金融与保险等领域,已经成为AI渗透的前沿。这些行业具有一个共同特征:信息密集、语言驱动、逻辑清晰,正是AI擅长的领域。以客服为例,AI客服的出现并没有造成岗位的大规模消失。相反,AI系统承担了大量重复性的沟通任务,而人工客服则专注于处理复杂问题与客户关系维护。AI的加入,使企业能提供更长时间、更高质量的服务,同时催生出新的职位,如“AI客服监督员”“交互体验优化师”。这种趋势在翻译、内容创作、教育辅导和金融分析等行业中同样明显。

AI的角色,不再是“人力替代”,而是“人力增强”。它接管了任务,却保留了工作的价值。这种“任务替代—工作重组”的逻辑,正成为AI时代劳动结构的核心特征。

4.技术转型的经验法则:三次试验

企业在引入AI的过程中,常会经历一个“三次试验”规律。第一次尝试通常代价高昂、失败率高;第二次尝试成本降低,但效果仍很有限;直到第三次尝试,成本显著下降,应用才会真正成熟。这种规律不仅适用于企业,也适用于个人。在AI应用的早期阶段,失败几乎是必经之路。要想真正掌握新技术,必须通过反复试验与学习。因此,“先失败,再成功”是AI时代的必修课。

5.工作的重组:任务消失,工作犹存

AI不会让工作消失,但会让任务消失。每一份工作都是由若干具体任务构成的,AI接管的是那些规则明确、可预测、可重复的部分。但一个完整的工作往往包含责任、判断、创造和人际互动,这些仍然是人类独有的能力。医生、教师、律师、设计师、程序员等职业将经历同样的演化,AI将成为他们的协作伙伴,而不是替代者。人类与AI的结合,将远比单一的人或机器更强大。例如,AI医生能够快速诊断疾病、检索文献、提供治疗方案,但真正的医疗判断仍需人类医生来完成。最理想的模式,是“人类医生+AI医生”的组合:AI提供知识支持,人类提供伦理判断与同理心。同样,在教育领域,“教师+AI助教”的形式将成为主流。AI可以提供个性化的教学反馈,而人类教师负责引导学生思考、激发创造力。未来的理想团队,不是全人类团队或全AI团队,而是“人机协作团队”。这种协作将重塑职业结构,使人类的核心竞争力回归创造、判断和情感领域。

6.AI与责任:人类的不可替代性

人类在工作中承担三项职能:执行任务、承担责任、持续学习。AI目前仅能承担任务执行。它可以生成内容、完成计算,但无法承担责任,更缺乏持续学习的能力。当AI出错时,它不会道歉,不会补偿,也不会感到内疚,责任始终属于人类。因此,随着AI的广泛应用,人类承担责任的价值反而会被重新强调。与此同时,AI的学习是间断的。它依赖定期训练和模型更新,而不是实时的、自我导向的学习。人类的学习则是持续的、动态的、基于情境的。未来AI研究的一个重要方向,就是探索持续学习的可能性,但目前这仍是一个尚未解决的难题。正因如此,人类的自我学习能力和责任意识,仍然是AI无法企及和拥有的核心特质。这也意味着,在可预见的未来,人类不会被AI淘汰。我们不会因为AI而失去工作,但可能会因为不会使用AI而失去竞争力。

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