揭阳卖翡翠的老板不相信AI:热闹的AI泡沫背后,全行业都在亏钱
日期:2026-05-29 20:47:45 / 人气:263

最近和多抓鱼CEO猫助吃饭,她如今迷上翡翠,还顺势给多抓鱼拓展了全新的翡翠业务。席间不可避免聊到当下全民狂热的AI浪潮,她的一番话,戳破了当下AI焦虑最真实的一层窗户纸。
猫助坦言,2025年初她也曾深陷AI焦虑,不仅担任黑客松大赛评委,还花大量时间钻研各类AI产品与行业趋势。可自从深耕翡翠行业之后,她彻底和AI焦虑自洽,而这份释然,来自一个极其朴素、却被创投圈刻意忽略的行业真相:对于国内大量中小企业而言,部署AI的成本,远比直接雇佣人工更高;中国低廉的人力成本,依旧是AI无法逾越的壁垒。
尤其在翡翠这类极度依赖经验、眼力、人情与临场判断的传统行业,现阶段AI几乎毫无实用价值。
业内不少翡翠商家都试过用豆包识图辨翡翠原石、成品,可AI识别结果总是漏洞百出、胡乱判定。久而久之,行业从业者不再依赖AI鉴宝,反而常常聚在一起,把AI离谱的鉴定结果当成日常笑话。
揭阳翡翠老板们态度直白又清醒:机器看不懂水头、辨不了棉纹、摸不透玉石肌理,更看不懂市场人情与行情波动,AI再火,也进不了翡翠这门靠眼力吃饭的生意。
无独有偶,近期接连接触多位一级市场投资人,聊完当下爆火的AI Agent赛道,更是印证了这份体感:市面上一大批乘着Mauns流量风口起飞的国产AI Agent明星项目,一年融资三轮风光无限,可绝大多数项目依旧持续亏损,至今找不到清晰的盈利回本路径。
投资人当下陷入两难:不投AI,会错过时代风口陷入行业焦虑;可放眼整个赛道,真正能稳定赚钱的优质标的,少之又少。
一边是全网铺天盖地的AI神话、颠覆革命、降本增效;一边是传统老板冷眼旁观、创投圈持续失血、巨头疯狂烧钱。当下真实的AI行业,就是这样割裂又残酷的现状。
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美国科技毒舌博主硬核算账:除了卖算力的,全行业没人靠AI赚钱
科技博主Ed Zitron近期发布爆款文章《AI Is Too Expensive》,作为美国科技圈知名毒舌,他深耕公关行业多年,主打播客《Better Offline》长期手撕AI泡沫,《WIRED》曾专门为他撰文评价:他一边靠AI内容赚钱,一边靠吐槽AI泡沫出圈。
他跳出行业话术,抛开所有AI叙事噱头,直白盘点全球顶级科技巨头AI账本,8个核心数据,彻底撕开AI繁荣假象:
1. 全行业盈利极度集中,中下游玩家全员亏损:整条AI产业链,只有英伟达、基建建筑商、硬件厂商稳稳赚到真金白银。其余所有AI创业公司、应用厂商,每年动辄烧掉数百万乃至数十亿美元,至今没有通用止血方案。
2. 四大云巨头天量投入,回本遥遥无期:微软、亚马逊、谷歌、Meta过去三年资本开支累计突破8000亿美元,2026-2027年还需要追加1.7万亿美元投入。想要覆盖全部AI投入,四大巨头需要新增3万亿AI专项营收,但四家公司全年所有业务总收入相加,仅有1.6万亿美元,投入产出严重失衡。
3. 微软AI财报光鲜,实则账面难看:微软四年累计近千亿美元AI投入,其中30%资金流向OpenAI基建;但全年AI相关收入仅179亿美元。旗下爆火的Copilot拥有2000万订阅用户,即便全部按照原价付费,营收也仅有72亿美元,叠加长期平台折扣,实际收入更低。
4. RPO订单只是数字游戏,AI需求是场内互炒:各大云厂商大肆宣传签约订单(RPO)暴涨,可剔除OpenAI、Anthropic互相签订的合作承诺之后,真实有效订单几乎零增长。说白了,头部AI公司互相给对方转账做账,场内资金空转,营造出市场需求井喷的虚假繁荣。
5. 头部大模型规模越大,亏损越严重:Anthropic年收入50亿美元,推理+训练成本高达100亿美元;OpenAI毛利率从2024年40%下滑至2025年33%,规模扩张反而持续反噬利润。2026年Q1数据更残酷:OpenAI单季营收57亿美元,非GAAP运营利润率-122%,每赚到1美元营收,就要亏损1.22美元,单季度净亏损69.5亿美元,通用会计准则下亏损规模进一步扩大。
6. 两大模型公司融资不停,上市迫在眉睫:Anthropic仅云服务相关欠款就高达3300亿美元,叠加日常运营成本,四年内至少需要4000亿资金续命;OpenAI预估2030年前累计烧钱规模将达到8520亿美元。两家头部公司只能持续疯狂融资,Anthropic六个月融资750亿美元,同时加快上市脚步,依靠资本市场输血续命。
7. 企业AI算力消耗失控,成本压力激增:几乎所有大型企业,五个月内就会耗尽全年AI算力配额,Uber、Stripe、ServiceNow无一幸免。Stripe五千名工程师每日算力消耗折合94000美元;高盛研报指出,当前企业AI算力成本,已经逼近企业总人力成本的10%。
8. AI降本沦为伪命题,反而增加人力成本:美国房产巨头Zillow一季度净利润4600万美元,单季度AI算力消耗超100万美元,全年AI成本预估700万-1000万美元,直接吞噬全年20%以上净利润。公司全面推行AI全流程办公:AI写需求文档、AI写代码、AI做PPT、AI写邮件。可内部员工普遍吐槽,AI生成代码质量极差,沦为“AI排泄物”,企业必须额外安排专人逐条审核修正,AI没有减少人力,反而增加了额外校验成本。
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AI和移动互联网,有着本质的生意逻辑鸿沟
很多人反驳:现在看衰AI太早,移动互联网早期也一直在亏损,后期才迎来盈利爆发。
但两者存在根本性商业模式差异:
移动互联网是边际成本递减的飞轮生意:新增一个用户,服务器、研发成本几乎不会增加,前期亏钱换规模,后期规模越大,单件成本越低,天然适合烧钱换用户。
AI是边际成本递增的负重生意:每增加一次提问、每多一个用户、每多一次生成内容,都需要额外消耗GPU算力、推理资源。用户越多,算力开销越高,从诞生之初,AI就不存在低成本扩张的逻辑。
抛开所有行业话术,一套真实可落地的AI商业价值公式应该是:
AI商业价值 = 高价值意图 × 执行闭环 × 上下文沉淀 × 健康毛利结构
1、高价值意图:避开娱乐玩法,扎根原有工作预算
日常聊天、玩梗、生成头像、短视频配图,都属于低价值需求,很难产生真实付费意愿。
代码生成、专业设计、销售获客、合同审核、企业数据分析,才是高价值场景。这也是Cursor、Claude Code这类工具,比绝大多数C端AI聊天产品更早实现正向营收的核心原因。
AI想要赚钱,核心不是创造新需求,而是切入企业原本就固定存在的工作预算:编程预算、设计预算、法务预算、投放预算。
我接触过一家深圳AI公司,可以精准为企业输出高质量销售线索,按照线索效果按量计费,产品能力过硬,最终却卡在最现实的一步:没办法进入大企业集采体系,有产品、有效果,却没有稳定增长渠道。
2、执行闭环:不要只做内容生成,要交付最终结果
单纯生成图片、视频、文案,价值极低。哪怕是年初大火、马斯克亲自点赞的互动视频赛道,依旧很难落地稳定盈利。
未来值钱的AI产品,一定是结果导向型产品:直接帮商家上线小程序、直接提升销售转化率、直接缩减岗位人力开支、直接拿到精准客户。只有交付可量化的业务结果,AI才有不可替代的商业价值。
3、上下文沉淀:AI创业唯一无法复制的护城河
未来大模型本身会持续平价化,模型能力差距会越来越小,单纯靠模型能力建立壁垒,完全行不通。
真正的护城河,是长期上下文沉淀:一款AI设计工具,只会通用海报生成,很快会被Midjourney、豆包、Canva全方位替代;但如果它长期沉淀一家企业专属品牌视觉规范、素材库、投放数据、转化复盘逻辑,深度绑定企业全业务流程,就拥有了无法迁移的核心价值。
没有专属上下文沉淀的AI产品,终究只是大模型的免费接口延伸,毫无长期竞争力。
4、毛利结构:一切故事,最终都要回归赚钱本身
市面上绝大多数AI创业公司融资时,只会晒峰值营收、亮眼ARR数据,刻意回避毛利率。
评判AI项目好坏只需要一个标准:客户支付的费用,能不能覆盖对应的算力与服务成本?规模扩大之后,毛利率是否同步优化?
投资人、创业者彼此心照不宣,行业默许数据包装,但泡沫总有破裂的一天,虚假营收终究无法撑起长期生意。
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对标移动互联网:AI当下处在哪个阶段?
- 技术心智层面:2007年iPhone问世:ChatGPT完成了AI全民普及,行业明确感知到技术彻底变革,行业天变了,但成熟应用、商业模式均未成型。
- 应用生态层面:2008-2009年App Store上线初期:海量应用扎堆涌现,赛道大乱斗,90%产品会被市场淘汰,少数超级应用慢慢崛起,付费模式依旧模糊。
- 商业模式层面:比移动互联网更艰难:移动互联网后期C端流量产品跑出巨头,而AI时代,早期真正能稳定盈利的,大概率是深耕细分场景的B端产品,而非面向大众的C端工具。
与此同时,大量垂直小众AI工具,悄悄实现了正向盈利,却因为赛道体量太小、不够有故事性,始终进入不了主流VC的视野,安静赚钱,无人关注。
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绝大多数中小企业,根本不需要AI焦虑
回到最开始的翡翠老板,以及国内千万中小实体商家:
当下中小企业真正的生死难题,从来不是有没有AI、有没有数字化升级,而是获客难、现金流紧张。AI提升10%办公效率,解决不了门店没客流、货款回不来的核心困境。
当下全民AI焦虑,本质是圈层信息过载带来的情绪内耗:创投圈、互联网圈天天讨论AI,营造出不拥抱AI就会被淘汰的恐慌;短视频平台惊悚标题反复放大焦虑,最终裹挟了圈外所有普通人。
最后抛开所有行业叙事,回归最简单的自问:
AI到底帮你多赚了钱,还是帮你实实在在省了钱?
如果答案是否定的,大可不必跟风焦虑。
AI是一场漫长的技术革命,不是一夜暴富的风口,更不是人人必须追赶的标准答案。揭阳翡翠老板的冷眼旁观,恰恰是当下最清醒的商业视角:机器永远替代不了经验、人情与真实生意,热闹的AI泡沫之外,踏实赚钱,永远是第一要义。
(本文观点仅为个人思考,欢迎不同观点理性讨论)
本文来自微信公众号:卓见 SeeDifferently,作者:张卓卓张
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交大奖学金风波撕开真相:AI时代,造假的起跑线正在极速抬升
之前我提出过一个观点:AI技术全面爆发,长远来看对埋头深耕技术、不善人情世故的男生群体整体更有利。当时不少读者并不认同,觉得技术普惠人人可用,不存在性别与群体差异。
而近期闹得沸沸扬扬的上海交大奖学金分配风波,把这个隐秘且残酷的趋势,赤裸裸摆在了所有人面前。
依托义务教育全面普及、互联网信息彻底平权,再加上AI全民普及带来的技术下放,当下社会正在发生一个极易被忽略的关键变化:各行各业造假门槛极速提高,伪精英、关系户翻车概率呈指数级上涨,硬核技术的话语权与价值占比,正在彻底反超人情关系。
此前全网热议的协和4+4董小姐事件、武大杨某评优风波,再到如今的交大奖学金争议,所有名校特权翻车事件,底层逻辑完全一致:旧时代靠关系兜底就能蒙混过关的生存模式,在AI技术时代,彻底失效了。
过去:关系为王,拿到名额就等于稳赢
放在十年前乃至更早的阶段,各类评优、升学、岗位内定,最难的环节从来不是后续考核与专业能力,而是前期暗箱操作、打通人脉、抢占名额。
早年各行各业整体技术门槛偏低,只要依靠人脉拿到稀缺名额,后续的专业考核、学业成绩、岗位工作,都可以轻松糊弄过关。
极端案例里,甚至出现过高考冒名顶替上大学的情况。即便进入名校,普通人满分100分,关系户只要考出60分的及格水平,就能安稳混完学业、顺利毕业。
尤其是中文系、传播学这类主观性极强的文科专业,不需要硬核技术支撑,只要情商在线、擅长人际往来、积极参加校园活动,即便专业能力平平,也能轻松拿下评优、保研、各类荣誉头衔,一路以精英身份顺利进入职场。
那个时代的生存规则很直白:关系第一,技术第二。搞定人脉,就可以抹平绝大多数能力短板。
交大事件直击痛点:旧时代利益分配逻辑,彻底行不通了
回看本次交大奖学金事件,女生拿下科技创新奖学金名额,事后仅分给帮忙完成技术内容的男生500元酬劳,放在过去,这套分配逻辑其实符合当时的行业潜规则。
女方负责最难的人情对接、名额争取、评优答辩人脉打通,掌握核心资源;男方负责后端枯燥的技术落地、材料撰写、内容实操,只赚辛苦劳务费。资源方拿大头,技术方拿小钱,是过往长期存在的灰色链条。
但时代早已变天。2026年AI全面普及,全民技术水位被彻底拉高,技术本身的价值权重,已经全面超越人情关系。
这场风波最讽刺的细节,恰恰藏在AI造假环节里:女生试图用豆包AI一键生成科创材料,却连最基础的AI水印都无法去除,低级漏洞一眼就能看穿。
我们不妨换位思考:
放在二十年前,会使用电脑办公软件、会借助AI工具辅助材料撰写,已经算得上同龄人里的佼佼者,足以掩盖能力不足的短板;
可放在人人都会用AI、人人都懂基础AI避坑技巧的2026年,去不掉AI水印的科创材料,等同于直白宣告造假,低级到近乎滑稽。
过去大众平均能力60分,关系户考60分就能完美隐身;如今全民被AI和内卷抬高至10000分的能力基准线,依旧停留在60分水平的伪精英,短板会被无限放大,一眼暴露。
同款翻车脉络:从协和董小姐到交大女生,同一批人的困境
协和4+4董小姐当初早已依靠人脉拿下优质岗位名额,安稳在岗即可躺赢,为何还要执意找人对接、谋求转去压力更小的管理岗?
核心原因只有一个:自身专业能力,已经达不到当下最基础的岗位及格线,日常工作根本无法糊弄过关。
这两年集中爆发的多起名校特权翻车事件,根源都在这里:
过去行业及格线60分,关系户靠人脉可以轻松躺平;如今全民技术内卷+AI普及,行业及格线被迫抬升到80分。看似只有20分的差距,却足以淘汰一大批只会搞人情、没有硬实力的伪精英。
靠人脉拿到入场券,已经不再等于安稳通关。
能力缺口无法自己填补,唯一的出路就是寻找技术枪手,找人补齐自己缺失的硬核技术能力。
而只要找枪手,灰色链条就会变长,利益分成、私下交易、沟通漏洞随之变多,曝光风险成倍增加。链条越长,翻车概率越高,一告一个准成为常态。
造假下沉:本科就需要枪手,伪精英能力彻底断层
放在往年,论文代写、科研找枪手、学业外包这类操作,大多集中在硕士、博士阶段,属于学业末期高难度考核的无奈选择,日常基础学业依旧可以自行应付。
但本次交大事件,枪手外包直接下沉到了本科评优阶段。
这名女生履历堪称光鲜:附中保送出身、校园优秀宣讲员、入选985俊才计划,校园活动履历拉满,是标准包装出来的新一代校园精英。
放在十年前,这份漂亮的软实力履历,足以支撑她顺利保研、入职大厂,一路顺风顺水。
可在当下技术为王的时代,一旦触及硬核科创、专业技术内容,她没有任何自主解决能力,全程无法独立完成内容,AI造假低级漏洞百出,完全见光死。
这也能解释,为什么现在越来越多人反感随口一句“我来考考你”。
如今大批靠人脉、包装、人情堆砌出来的伪精英,纸面履历完美无缺,真实硬实力不堪一击。普通人无心的一次随口提问、一次基础核验,就能直接戳穿全部伪装。
最终结论:AI时代,埋头技术的做题家迎来长期红利
这场由AI推动的全民技术水位上涨,最终利好的群体十分明确:不善交际、不懂人情世故,只会埋头深耕技术、踏实做事的技术派普通人。
AI不只是提升生产效率、改写商业模式,它正在重塑整个社会的竞争规则:
以往可以用人情抹平的能力差距,如今再也无法掩盖;以往靠关系就能躺赢的赛道,正在被技术门槛彻底肃清。
未来,人情关系的兜底作用持续弱化,不可替代的硬核技术,才是普通人最稳的护城河。
水温还会持续升高,更多没有真实能力、只懂人情运作的伪精英,还会陆续被时代淘汰。
作者:新航娱乐
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