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title: "DeepSeek没那么火了"
date: 2025-04-05 11:36:00
author: "Wantsong"
description: "这两天一直有朋友问我感觉最近DeepSeek没那么火了是这样么"
image: "https://imgs.wantsong.life/8pIAGjMfO1.jpg"
params:
published: true
tags: ["Original","FieldNotes","PublicIntellectual","TechEthics","DigitalEthics"]
categories:
- "THINKING"
- "SocialTech"
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这两天一直有朋友问我“感觉最近DeepSeek没那么火了是这样么
我整理了思路,大致有以下几点:
* **1. 圈里圈外两重天**
圈里人天天追新模型从代码最强的V3到画画最强的4o再到推理能打的2.5,确实让人眼花缭乱。
圈外人呢?用惯了玩具的国人年初突然发现真正的工具,这个是火起来的主因。
但用惯了先进工具的人可能只会觉得“哦,原来你们也跟上来了”。而不习惯的依然不习惯,需要时间去消化。
* **2. 技术是慢变量,资本是快变量**
技术要靠实验室里日积月累,但资本总想“快进快出”。正如刘润评朱啸虎撤资时说,技术靠实验、试错、长期积累;资本靠回报、规模、周期压缩。当资本试图用“快钱逻辑”来推动“慢产业节奏”,就会形成撕裂感。真正改变行业的节点,从来都很安静。不是在发布会,不是在朋友圈,而是在某个实验室某次部署后。
慢、无声是符合行业改变的客观规律的。轰轰烈烈的那是运动,而社会格局改变向来是悄无声息的。
我们的人是不是太习惯于运动式,大干快干这些了?
* **3. LLM相关的储备与改进都需要时间**
到应用侧,从人的认识改变、基础设施的搭建、流程的变革再到相关人才的培养,哪一个不需要时间消化?
仅拿提示词来说,有多少人写不好?这个问题一直困扰了我两年,直到最近为了搞明白这个,连续整理了四个模型:
1. 什么是问题
2. 专家们如何思考解决问题
3. 写提示词需要哪些学科知识和专业技能
4. 一份“好”的提示词框架是什么样的
这才发现,除了提示词本身是工程外,写好提示词这个对我们碳基来说也是一个系统工程:从底层认知、方法设计再到具体执行、扩展创新都需要长期培养和锻炼。
* **4. 面向AI开发的元建模现在是空白**
说到建模了解软件开发的都知道面向过程在1970年代确立了方法论面向对象到1990年代确立了方法论。尽管现在大部程序员可能还是面向过程的思路但是多少都受到了OO的哲学和工具链UML、设计模式影响这些都是过去软件开发的方法论——面向业务逻辑建模企业流程、软件架构
而最重要的是现在面向AI开发还缺乏一套方法论——对建模的建模即元建模就像定义UML这种建模语言的语法和语义的规范那样这样大家干活才不会像无头苍蝇。
现在人工智能领域最火最前沿的是面向认知建模,得拉着语言学、认知学甚至哲学的人一起搞事。这个做起来了,才能去对认知建模过程建模——元建模。
罗马不是一天建成的。火与不火都是个人的问题,就像我在“什么是问题”里讲,问题都是主观的,与客观事实没有关系。