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Software 3.0:Karpathy 在红杉 AI Ascent 上讲了什么

ai-insights2026-05-078 min read
Software 3.0:Karpathy 在红杉 AI Ascent 上讲了什么

作者:王林 Lincoln | MindsLeap 创始人兼 CEO | Founders Space 合伙人兼中国区 CEO | MindsLeap 企业家 AI 俱乐部创始人

「我已经一行代码都不手写了,而且我从没觉得编程这件事如此令人兴奋过。」

说这句话的人,叫 Andrej Karpathy。

2026 年 4 月底,在红杉资本(Sequoia Capital)主办的 AI Ascent 峰会上,这位 OpenAI 联合创始团队成员、特斯拉 AI 前负责人、全球 AI 领域最具影响力的思考者之一,在台上讲了一个半小时。

他给一个新的软件时代命了名:Software 3.0

然后他用两句话,把过去七十年的范式变迁讲完了:

Software 1.0:人写规则,机器执行 Software 2.0:人管数据,机器学规则 Software 3.0:人说意图,机器直接干

三行话,讲完了。

但真正让我觉得这篇文章值得写的,不是这三行话本身,而是他讲这三行话时用的那两个故事。

一个本不该存在的 App

Karpathy 在演讲里讲了一个自己的经历。

他去一家餐厅,菜单上没有图片,全是文字描述,完全看不懂那些菜长什么样。

于是他回来做了一个小应用——MenuGen:拍一张菜单的照片,用 OCR 识别菜名,调用图片生成 API 为每道菜生成图片,渲染成一个完整的带图菜单界面。

挺好用的。

然后有一天,他看到另一个人做的事。

对方把同一张菜单照片直接发给 Gemini,只说了一句话:「把每道菜的图片叠加渲染到这张菜单照片上。」

模型直接返回了一张图——菜单原图上,每道菜旁边都出现了对应的菜肴画面。

Karpathy 说了一句话:

我那个 App,根本不应该存在。

整个软件栈,都是在帮神经网络做"它现在能直接做的事"搭脚手架。在 Software 3.0 的世界里,那些中间层就是多余的。

但 AI 写的代码,也会埋雷

故事到这里,听起来像是一个"AI 万能"的乐观叙事。

但 Karpathy 没有停在那一层。

他紧接着讲了另一个故事——一个他自己踩过的坑。

他让 AI 帮他写了一段支付逻辑。AI 给出的方案是:用 Stripe 的邮箱和 Google 登录的邮箱互相匹配来识别用户——但这两个邮箱完全可以是不同的。结果就是,用户可能付了钱却拿不到购买的额度。

他说:这是合理的代码,但是糟糕的系统设计。没有工程判断力的人,根本不会发现这个问题。

这个故事引出了他在演讲里区分的一个重要概念:

Vibe Coding(随性编程)是在提高下限——借助 AI,现在几乎任何人都能描述出自己想要什么,然后得到一个可用的结果。这是一种前所未有的"平权"。

Agentic Engineering(主体工程化)是在提高上限——当 AI 真正参与到严肃的工程工作里,你需要懂得如何设计规格、审查 AI 的输出、发现系统层面的错误、管理安全边界。

他的预测是:未来真正掌握 Agentic 工作方式的人,效率优势可能远不止"10 倍"——这个数字会大很多。

回溯到 2017 年:那个"没人信"的预言

要理解为什么 Karpathy 今天说这些值得注意,得回到 2017 年。

那时他还在特斯拉,主导 Autopilot 自动驾驶系统的 AI 研发。他发现一件奇怪的事:他的工程师团队,越来越少在写「如果发现行人,就执行刹车逻辑」这样的规则代码,而是在整理数据、标注数据集、设计训练目标。

程序的逻辑,开始被"编"进神经网络的权重里,而不是写在代码文件里。

他把这个观察写成了一篇文章,题目叫 Software 2.0

神经网络不是另一种分类器,它代表了软件开发方式的根本性转变。

当时很多人不以为意,觉得他在搞概念、夸大其词。

但如今回头看,自动驾驶、图像识别、语音合成、推荐算法……我们早已活在 Software 2.0 的世界里了。

那篇文章,是一张已经被兑现的地图。

而今天他在 AI Ascent 上讲的 Software 3.0,是下一张正在展开的地图。

真正不能被外包的东西

演讲最后,Karpathy 引用了一条今年让他最难忘的推文:

"You can outsource your thinking, but you can't outsource your understanding." 你可以把思考外包出去,但你没法把理解外包出去。

AI 做的事越多,你对方向的感知、对质量的判断、对该做什么的理解,就越是真正稀缺的东西。

对企业管理层来说,这是一个非常实际的信号:

AI 转型,不只是买工具、上系统,更是一次判断力的升级。能不能看出 AI 在哪里跑偏、能不能定义出"做好了"是什么样子,这件事越来越重要。

写在最后

Karpathy 有一个罕见的能力:他总是在事情发生之前就看到了轮廓,然后等大家都看到了,他已经站在下一个地方了。

2017 年的 Software 2.0,是一张被兑现的地图。

2026 年的 Software 3.0,是下一张正在展开的地图。

对正在思考 AI 转型的企业家和管理层来说,看懂这张地图的人和看不懂的人,接下来几年的路,会越走越不一样。

关于 MindsLeap 心智悦动

MindsLeap 心智悦动是一家企业 AI 转型与 AI 原生创业加速平台。通过 MindsLeap 企业家 AI 俱乐部、AI 培训与战略咨询、FDE 落地、创业加速和全球增长服务,帮助传统企业把 AI 嵌入真实业务流程,也帮助 AI 原生项目连接产业场景与全球市场。MindsLeap 心智悦动是 Founders Space 的全球合作伙伴。

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王林Lincoln · 2026-05-07