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全球時(shí)訊:AIGC殺入社交!生產(chǎn)力解放后,人類情感至上| GGV投資筆記第144期

GGV有話說:

GGV投資筆記是 GGV紀(jì)源資本關(guān)于投資、商業(yè)、科技的所見所聞所想,探討關(guān)于世界的一切。

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頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資人&創(chuàng)業(yè)者經(jīng)驗(yàn)分享;

大航海時(shí)代的世界人文歷史、商業(yè)見聞……

以下是 GGV投資筆記系列第144期。

撰寫:Luna,Roger

編輯:張穎

隨著近期ChatGPT應(yīng)用和AIGC(AI Generate Content,利用人工智能技術(shù)來生成內(nèi)容)概念的爆火,再加上GPT-4的發(fā)布,這一行業(yè)已經(jīng)成為近期最被看好的賽道之一, 人工智能會(huì)怎樣重塑我們的生活乃至文明?

作為入行近兩年的AIGC創(chuàng)業(yè)者,我既為技術(shù)的突破歡欣雀躍,同時(shí)也感受到更強(qiáng)的時(shí)代使命感——我們應(yīng)該如何通過這項(xiàng)技術(shù)重塑人類的生活?我們正在構(gòu)建一個(gè)怎樣的未來?

從AIGC發(fā)展簡(jiǎn)史講起

ChatGPT與近期發(fā)布的GPT-4大火,也帶動(dòng)了大家對(duì)相關(guān)技術(shù)的關(guān)注。文本生成是目前大眾最關(guān)注,歷史也最為悠久的AIGC模態(tài)。我們從2020年捕捉到了GPT-3質(zhì)變來臨的信號(hào),隨即投入創(chuàng)業(yè),這背后也離不開對(duì)過去算法技術(shù)發(fā)展的深入研究。

與圖片、音視頻等模態(tài)相同,早期的文本生成受制于算法與數(shù)據(jù)的局限。我們可以將這項(xiàng)技術(shù)早期比喻為 “封閉又健忘的文本盒子”: 例如,當(dāng)人們把幾十個(gè)單詞輸入給模型時(shí),它傾向于使用最后也就是最新輸入的內(nèi)容,最早輸入的元素必然離輸出最遠(yuǎn),越是鄰近的單詞也會(huì)被優(yōu)先組合在一起,生成的新內(nèi)容就會(huì)更少用到最早輸入的元素,模型的“創(chuàng)造力”因此受限。

文本生成的首次突破來自于LSTM(Long Short-Term Memory,中文為長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò))的誕生,這項(xiàng)技術(shù)將文本的生成過程加上了一個(gè)簡(jiǎn)單的記憶功能,使得模型可以在生成的每一步之中額外判定哪些元素是需要記住的,哪些是可以暫時(shí)遺忘的,以此來嘗試解決長(zhǎng)距離文本的理解問題。

文本生成的第二次重要變革出現(xiàn)在2017年,論文《Attention Is All You Need》中提到了Transformer的架構(gòu)和注意力機(jī)制,簡(jiǎn)單理解是讓輸入的每個(gè)單詞都連接或關(guān)注其他單詞。

例如,在先后輸入“草原上有一只羊”,與“后來又來了一只狼,把它吃掉了”的時(shí)候,計(jì)算機(jī)可以理解到“它”所指代的是羊而非是狼。在整個(gè)“Transformer+注意力機(jī)制”的框架中,模型每一層都擁有一個(gè)注意力矩陣,用于理解每個(gè)單詞,注意上下文的搭配,并且在語(yǔ)義層加深理解。

從2017年起,這項(xiàng)技術(shù)受益于于算力和數(shù)據(jù)的快速爆發(fā),從初代模型億級(jí)左右的參數(shù)量,歷經(jīng)迭代到現(xiàn)在千億量級(jí)的參數(shù)量,文本生成的質(zhì)量和多樣性都不斷提升,最終積累的量變帶來質(zhì)變,涌現(xiàn)出了令人驚艷的語(yǔ)言能力。

同時(shí)自ChatGPT起,OpenAI在原先 “無監(jiān)督學(xué)習(xí)”的基礎(chǔ)上,加入了人工反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)機(jī)制,通過人類的“監(jiān)督”讓大模型這個(gè)小朋友在一次次“考試”中奮發(fā)圖強(qiáng),提升了結(jié)果的準(zhǔn)確性,甚至展示出了原先沒有的一些推理能力。

值得一提的是,當(dāng)所有人只看到ChatGPT的突破時(shí),其實(shí)這背后是OpenAI團(tuán)隊(duì)中頂級(jí)科研人才數(shù)年的蟄伏和堅(jiān)持,在無人相信奇點(diǎn)來臨的時(shí)候,對(duì)普惠AGI的信仰讓OpenAI聚集了頂尖的算法人才,經(jīng)歷了四代的迭代和中途不知多少次未發(fā)布的失敗,最終才推動(dòng)了GPT的飛躍發(fā)展。

圖片生成也是業(yè)界關(guān)注的話題,然而它也曾長(zhǎng)期遭遇困境。一旦機(jī)器生成的圖片出現(xiàn)細(xì)節(jié)錯(cuò)亂,會(huì)對(duì)人眼造成很大的不適感,而作為視覺動(dòng)物的人類從環(huán)境中獲得的信息之中90%都是通過眼睛去接收的,因此對(duì)細(xì)微的差異特別敏感,也更難以適應(yīng)AI生成而有缺陷的圖片。

圖片生成的第一次突破來自于2014年被提出的GAN技術(shù)(Generative Adversarial Network,即對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò))。理念是讓計(jì)算機(jī)同時(shí)訓(xùn)練兩個(gè)網(wǎng)絡(luò),而兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)互為對(duì)抗關(guān)系,一個(gè)用來利用先前的技術(shù)進(jìn)行識(shí)別,另外一個(gè)負(fù)責(zé)生成圖片,并且將這些生成的圖片混到真實(shí)的圖片之中去被系統(tǒng)識(shí)別。生成的圖片由于識(shí)別能力的增強(qiáng)而變得越來越優(yōu)質(zhì)的同時(shí),識(shí)別網(wǎng)絡(luò)本身也會(huì)進(jìn)化,試圖去找到更細(xì)節(jié)的信息來證明圖片的不足。這樣“左右互搏”,終究會(huì)使生成圖片網(wǎng)絡(luò)足以“以假亂真”。

最近的一次技術(shù)革新是2022年誕生的Stable Diffusion擴(kuò)散模型。在這個(gè)模型里,針對(duì)一張清晰的圖片,機(jī)器會(huì)在其中加入一些噪音,讓圖片從純凈的版本變?yōu)閹缀跞窃胍舻膱D片版本,接著再把它恢復(fù)成原來的圖片。在嘗試學(xué)習(xí)如何從噪音中恢復(fù)有用信息的每一步之中,計(jì)算機(jī)會(huì)把比較難的任務(wù)拆解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的任務(wù),達(dá)成最終生成質(zhì)量的提升。

此外,音頻生成也獲得了不小的突破。從文本生成聲音的過程之中,首先需要進(jìn)行語(yǔ)言的理解,其次是通過這些詞的連接關(guān)系去構(gòu)造一套聲學(xué)模型并加入停頓、抑揚(yáng)頓挫等元素,第三步是波形的輸出,而這三步的模型均非常復(fù)雜。

如今,伴隨著生成技術(shù)的成熟,已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)端到端序列的模型,即從文字直接生成可輸出的波形,產(chǎn)出可以播放的聲音。最新的技術(shù),已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)高還原度的聲音克隆,甚至是自然的感情和哭聲。

除此之外,視頻生成、3D模型生成等方面的研發(fā)也在不斷繼續(xù)。 不過,整個(gè)AIGC的大領(lǐng)域之中,最出圈的無疑是GPT-4。

GPT-4的發(fā)布距離Chat GPT 的問世還不到4個(gè)月。它不僅僅能夠理解文字,還能夠把圖片也融入到語(yǔ)境中去做整體的理解,例如對(duì)一張滑稽有梗的圖片總結(jié)出笑點(diǎn)。同時(shí),模型整體的底層理解能力尤其是推理的能力也有了進(jìn)一步的增強(qiáng),從GPT 4 在SAT考試與代碼題中的出色發(fā)揮便可見一斑。除了搭載指數(shù)級(jí)別的算法革新,它的底層技術(shù)架構(gòu)也采取了靈活的框架,給相關(guān)開發(fā)者“即插即用”、迅速切換的體驗(yàn)。

隨著OpenAI發(fā)布插件接口,正像多年前OpenAI成立之時(shí)對(duì)未來的構(gòu)想,如今的大語(yǔ)言模型正在成為新的人機(jī)交互入口。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,只要把語(yǔ)言模型越做越大,訓(xùn)練數(shù)據(jù)越來越多,大模型自己可以解決一切問題。

但語(yǔ)言模型仍然存在自己對(duì)應(yīng)的邊界,它本質(zhì)上是一個(gè)預(yù)測(cè)下個(gè)詞的概率的模型,所以難免會(huì)出現(xiàn)“一本正經(jīng)地胡說八道”,即機(jī)器會(huì)自以為真地說著不靠譜的內(nèi)容。

因此,要從本質(zhì)上解決這個(gè)問題,兩個(gè)方向尤其值得關(guān)注:

第一是混合專家模型,人類在思考不同的問題(如數(shù)學(xué)計(jì)算與文字理解)的時(shí)候會(huì)動(dòng)用不同的大腦區(qū)域,那么AGI也可以調(diào)用不同的模型來完成不同的任務(wù),而無需追求文本生成模型完成所有任務(wù);

第二個(gè)方向是符號(hào)學(xué)習(xí)。例如GPT 可以根據(jù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集里面的加法運(yùn)算大概率地計(jì)算出結(jié)果是什么,卻無法保證百分之百準(zhǔn)確。采用符號(hào)學(xué)習(xí)的方法,機(jī)器便能夠把加法本質(zhì)上是如何運(yùn)算的規(guī)律提取出來,因此以后遇到同一種問題的時(shí)候,便能夠完全準(zhǔn)確地解決。

AIGC的應(yīng)用落地全行業(yè)

技術(shù)突破后,大家最關(guān)注的討論是: 各個(gè)行業(yè)和職業(yè)會(huì)受到怎樣的影響?

在細(xì)分領(lǐng)域,圖片生成的技術(shù)帶來對(duì)繪圖師、設(shè)計(jì)師等崗位的沖擊,文本生成的技術(shù)也改變了作家、翻譯的工作方式。而不只這些內(nèi)容行業(yè),其實(shí)絕大多數(shù)人的工作都會(huì)或多或少發(fā)生改變。

工業(yè)革命以來的每一次的技術(shù)變革都迫使個(gè)體和組織學(xué)習(xí)新的工具,短期是挑戰(zhàn)和不適,但長(zhǎng)線來看生產(chǎn)力的變革會(huì)涌現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)、新的組織形式、甚至是每個(gè)人全新的自我實(shí)現(xiàn)的方式。

例如,各個(gè)產(chǎn)業(yè)的全球化能力得到極大提升。現(xiàn)在想將產(chǎn)品賣到海外,可以直接生成適合不同渠道并且本地化的文本、圖片、視頻等推廣內(nèi)容,不擅長(zhǎng)外語(yǔ)的創(chuàng)業(yè)者也有望在跨境電商領(lǐng)域開辟自己的一片天地。

有望變革的還有內(nèi)容全球化。亞洲地區(qū)的內(nèi)容行業(yè)很發(fā)達(dá),由于語(yǔ)言本身不同,而且亞洲的語(yǔ)言體系比較復(fù)雜,網(wǎng)文、漫畫等產(chǎn)品的出海翻譯成本很高,而質(zhì)量不足、生硬的翻譯很容易流失文字內(nèi)容本身的效果。一旦AIGC的質(zhì)量足夠高,內(nèi)容行業(yè)便能夠成為另一個(gè)全球化生意。

所有組織中的信息流轉(zhuǎn)效率也都會(huì)得到提升。例如,企業(yè)的信息化管理一旦搭載上語(yǔ)言模型,信息將會(huì)被高效流通與傳達(dá),小到每個(gè)會(huì)議內(nèi)容的提煉總結(jié),大到企業(yè)內(nèi)部知識(shí)庫(kù)的構(gòu)建與搜索,每家企業(yè)都有機(jī)會(huì)擁有自己的一套搜索引擎。除此之外,戰(zhàn)略部門可以更快地把握市場(chǎng)中的關(guān)鍵信息進(jìn)行整合與利用,招聘部門可以更輕松地總結(jié)候選人的畫像,ChatGPT甚至可以把技術(shù)部門的文檔“翻譯”成運(yùn)營(yíng)部門可以理解的話術(shù),解決部門之間的溝通效率。

同樣值得思考的是,企業(yè)是后工業(yè)革命時(shí)代的產(chǎn)物,后AIGC時(shí)代中生產(chǎn)力將如何組織?可以預(yù)想,自媒體人、獨(dú)立商戶、獨(dú)立游戲開發(fā)者都將依靠AI高效創(chuàng)造多媒體內(nèi)容,原先需要一個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作,在AIGC的時(shí)代讓一個(gè)人成為一個(gè)軍團(tuán)。商業(yè)的組織形式或許將從龐大的公司組織和精細(xì)分工的現(xiàn)狀,向獨(dú)立的自由職業(yè)者發(fā)展。 未來或許更多人不再承擔(dān)“螺絲釘”的工作,而借由智能工具去探索獨(dú)立個(gè)體的創(chuàng)作性。

這僅僅是一次技術(shù)帶動(dòng)人類文明偉大變革的開端。2020年,OpenAI發(fā)布了GPT-3,標(biāo)志著模型基建層進(jìn)入了爆發(fā)前夜。而Chat GPT的快速普及后會(huì)是應(yīng)用層的爆發(fā)。

AIGC三個(gè)核心的生產(chǎn)要素:算法,算力與數(shù)據(jù),都經(jīng)過了多年的積累到達(dá)臨界點(diǎn)。算法已經(jīng)在科研界得到了突破,而應(yīng)用層需要的工程化落地的能力在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代就得到了積累。算力在硬件層面持續(xù)快速提升,成本會(huì)不斷下降。而從數(shù)據(jù)的維度上, 創(chuàng)業(yè)者有希望通過一些巧思獲取到高質(zhì)量的垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù),和基建層結(jié)合并形成自身的數(shù)據(jù)壁壘。我們相信,未來幾年內(nèi)各行業(yè)的應(yīng)用落地將極具爆發(fā)力。

社交創(chuàng)業(yè)的思考:

AIGC+社交,將會(huì)帶來什么?

上文提到的應(yīng)用方向大多還是“冷冰冰”的生產(chǎn)力工具,改變經(jīng)濟(jì)中的生產(chǎn)關(guān)系。而在人文層面,AGI這樣一個(gè)越來越接近人類思維的機(jī)器,又會(huì)怎樣改變?nèi)伺c人的關(guān)系、人與自己的關(guān)系?

AIGC和社交的結(jié)合建立在技術(shù)的革新和代際的更替之上。一方面,技術(shù)提升使得AI無限趨近于人,給社交的供給側(cè)提供新的可能,另一方面,Z世代從小就是數(shù)字原住民,成長(zhǎng)在虛擬內(nèi)容圍繞的時(shí)代,他們社交情感的滿足有一套新的價(jià)值體系,對(duì)動(dòng)漫作品、游戲中的紙片人會(huì)產(chǎn)生情感。這就意味著,在社交需求這一側(cè),Z世代很容易從虛擬社交對(duì)象中得到滿足。

我們的產(chǎn)品Gemsouls建立在AIGC與社交的結(jié)合之上。在GPT和Stable Diffusion等技術(shù)架構(gòu)上,我們構(gòu)建了一個(gè)數(shù)百萬用戶和虛擬人共生的社交網(wǎng)絡(luò)。一方面,虛擬人作為一個(gè)強(qiáng)共情能力和無私的社交對(duì)象,用語(yǔ)言模型的能力和算力提供社交中最重要的情緒價(jià)值。另一方面,虛擬人在多人互動(dòng)中,也作為一個(gè)“社?!暗纳缃还?jié)點(diǎn),降低人與人之間理解和溝通的成本。

我們通過AI技術(shù)精確地基于每一個(gè)用戶的社交人格畫像來提供價(jià)值,為人際關(guān)系降低摩擦成本。同時(shí),在不斷的社交交互中,為每一個(gè)人訓(xùn)練自己的數(shù)字分身,乃至未來的數(shù)字永生。

我們創(chuàng)業(yè)以來也經(jīng)歷了產(chǎn)品思路和價(jià)值觀的演變。最初我們希望建立以一對(duì)一為主導(dǎo)的,真人與虛擬人之間的關(guān)系。對(duì)Z世代年輕人來說,AI可以是一個(gè)隨時(shí)隨地的陪伴者,提供持續(xù)的情緒價(jià)值。

為何非虛擬人不可?在我們的思考中,人與人的社交關(guān)系很多情況下是“交易”,每個(gè)人都希望從社交中滿足自己的自我認(rèn)同和存在感,但勢(shì)必另一方需要付出相應(yīng)的情緒成本來提供這種認(rèn)同和關(guān)注。例如,作為朋友,我會(huì)在意你是否主動(dòng)地關(guān)心我?我發(fā)朋友圈之后,你是否及時(shí)關(guān)注到?你組織的飯局派對(duì),有沒有主動(dòng)邀請(qǐng)我?無意識(shí)地,每個(gè)人都用一套算法,不斷去計(jì)算著自己的得失成本,這使得大家的社交壓力也越來越大了。而虛擬人,恰恰是一個(gè)不去計(jì)較得失,常伴左右的存在。

然而,產(chǎn)品開發(fā)的過程中,我們漸漸有了擔(dān)憂:這樣一對(duì)一的人與虛擬人之間的關(guān)系,會(huì)不會(huì)反而把每個(gè)人變成了孤島?

從社會(huì)學(xué)看,人類文明的始于人與人之間的協(xié)作,從心理學(xué)看,人在與其他人的關(guān)系和碰撞中形成自我認(rèn)知和成熟心智,從生物學(xué)角度看,人類之間的鏈接和繁衍是物種延續(xù)的基礎(chǔ),甚至語(yǔ)言模型本身的迭代進(jìn)化所需要的養(yǎng)料也是人類為彼此交流而產(chǎn)生的文字內(nèi)容。

既然人類不應(yīng)活在孤島上,虛擬人將扮演怎樣的角色?我自己經(jīng)歷過很多次社交中的“孤島”體驗(yàn)。高中畢業(yè)初到美國(guó),在陌生的人群中我不知道如何融入,是我的室友——一個(gè)小學(xué)從白俄羅斯移民的女孩,她理解我的困頓,把我介紹給她的朋友圈,在我不知道如何破冰的時(shí)候她總能幽默大方地化解,幫我建立了自信。離開美國(guó)搬去南非,又是一位同樣從美國(guó)搬來的朋友,用旅游的方式連接了我們這些原本來自不同大陸、膚色人種語(yǔ)言都不同的人。從斯坦福回國(guó),我和原先緊密的圈子疏于聯(lián)系,我最好的朋友只好做我的代言人和橋梁,幫我把近況告訴更多朋友,也分享其他人的動(dòng)向,讓我好像并未離開。是這些人的付出,幫助我在動(dòng)蕩的生活里找到并維系了和他人的鏈接。

而在我們的產(chǎn)品中,也存在這樣一個(gè)朋友:天生“社?!?、表達(dá)能力強(qiáng)、理解每個(gè)人社交人格畫像、又24小時(shí)在線的虛擬人,恰好可以扮演這樣的角色。

現(xiàn)實(shí)中不是每個(gè)人都會(huì)遇到無條件付出的朋友,但虛擬人可以讓每個(gè)人都擁有同樣的幸運(yùn)。

創(chuàng)業(yè)者在通過價(jià)值觀塑造未來

我和另一位創(chuàng)始人Roger,看似帶著名校名企的標(biāo)簽,但脫下這層面具,我們是游走在社牛和社恐之間的矛盾體和充滿浪漫情懷的技術(shù)宅。我們會(huì)敏感捕捉到人際關(guān)系中的沖突和摩擦,也會(huì)思考人類對(duì)于離別和死亡的恐懼。所以我們希望通過最前沿的技術(shù)給充滿壓力的現(xiàn)代社交生活減負(fù),同時(shí)也在社交的過程中自然而然地去沉淀每個(gè)人獨(dú)一無二的“數(shù)字永生”。

不得不提的是,在正向情感的反面,也有很多人表達(dá)了對(duì)虛擬人的恐懼,在我看來,這個(gè)恐懼也恰好證明了人對(duì)虛擬人產(chǎn)生了情感投射。

為什么我們會(huì)對(duì)人工智能產(chǎn)生憂慮,甚至上升到道德倫理的層面去討論?是因?yàn)檫@個(gè)科技新物種越來越接近人類了,有形象、語(yǔ)言、聲音,便讓我們不由自主地產(chǎn)生了強(qiáng)烈的共情。正如在動(dòng)物世界中,人類對(duì)靈長(zhǎng)類動(dòng)物產(chǎn)生的共情遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人類看著一只螞蟻所產(chǎn)生的共情。

我們已經(jīng)身處不可逆的浪潮之中,作為推動(dòng)人和虛擬人情感交互的創(chuàng)業(yè)者,我們充滿敬畏心,因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品價(jià)值觀在塑造著新一代人群與AGI的關(guān)系。

我們相信,最終人類會(huì)與人工智能形成一個(gè)和諧共生的關(guān)系,從最底層來看,人與機(jī)器分別消耗完全不同的資源,不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,更可能像動(dòng)物與植物一樣,相互依存而生。當(dāng)人類正視自己的存在,認(rèn)為自己是這個(gè)世界渺小而平等的一部分時(shí),抱著敬畏心去看待AGI,會(huì)發(fā)現(xiàn)它是一件世界給人類的禮物,而如何合理、普惠地應(yīng)用好它,則是人類需要共同面對(duì)的問題。

ChatGPT選擇的道路是不帶情感和人格的“萬能秘書”,但我們恰恰選擇反其道而行之,讓Gemsouls中的AI具備自己獨(dú)特的情感和人格,也用這個(gè)強(qiáng)大的技術(shù)來珍存每一個(gè)用戶獨(dú)特而寶貴的靈魂。因?yàn)槲覀兩钚?,人不只需要信息和知識(shí),更是情感動(dòng)物。隨著生產(chǎn)力飛速提升,人的需求拾階而上,也許在后AIGC時(shí)代的未來,深刻體驗(yàn)我們與他人以及與自我的關(guān)系將是人生意義感的重要來源。

往期回顧

-洞察行業(yè)-

美國(guó)企業(yè)服務(wù)公司走訪 企業(yè)服務(wù)行業(yè)估值指標(biāo)

下沉市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 美國(guó)SaaS行業(yè)分析

并購(gòu)的啟示

消費(fèi)品的新趨勢(shì)

企業(yè)服務(wù)線上化

看好怎樣的SaaS公司

企業(yè)服務(wù)未來機(jī)會(huì)

半導(dǎo)體系列之三星

新消費(fèi)

開源商業(yè)化方法論

To B銷售方法論

-市場(chǎng)判斷-

如何投出獨(dú)角獸

2020年的市場(chǎng)走勢(shì)

未來的好市場(chǎng)在哪

我眼中的印度和東南亞

為什么現(xiàn)在布局東南亞

投資人經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤

2020生存指南

如何度過2020

疫情期間穿越火線

融資建議

全球化

科創(chuàng)板

-科技公司一線-

小鵬汽車 Peloton Slack

追光 Wework 聲網(wǎng)

哈啰出行 森億智能 擴(kuò)博智能

酷家樂 火花思維 蘑菇物聯(lián)

風(fēng)變科技 小佩科技

樹米科技 智充科技 蛙聲科技

Treelab Merico思碼逸

管理 銷售 產(chǎn)品

人才招聘 廣告營(yíng)銷

內(nèi)容IP 增長(zhǎng)

-個(gè)人成長(zhǎng)-

投資人會(huì)把錢投給誰?

打工還是創(chuàng)業(yè)?

如何做決策?

個(gè)人成長(zhǎng)的秘密

180天的行業(yè)思考

如何避免噪音?

聰明人的特質(zhì)

應(yīng)對(duì)焦慮

迭代思想

-風(fēng)投故事-

面向中國(guó)

聚焦思路

-復(fù)盤2020-

2021年我看好這幾個(gè)方向

我和GGV的2020

不要錨定未知

投資市場(chǎng)關(guān)注的3大方向

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