Web2不再安全感:技术人如何踏入AI + Web3的新时代
一、现状:Web2 技术人的焦虑与危机
我发觉,加我好友并咨询我如何转型到 Web3 的人越来越多了。
有刚毕业的新人,也有工作三五年的工程师,还有像我一样,已经干了十几年、开始对职业前景感到不安的中年技术人。
他们的问题几乎都一样:
“Web3 到底还有机会吗?”
“我现在学还来得及吗?”
“最现实的是——新人要怎么才能在 Web3 找到工作?”
这种焦虑并不偶然。过去十年,Web2 构建了技术人的“确定性世界”——稳定的岗位、可预测的晋升路径和平台红利。但进入 2024 之后,这种确定性正在迅速崩塌。互联网行业的结构性转折点已经到来,而 AI 的浪潮正在让这一转折更具不可逆性。
1. 技术红利的终结
全球互联网产业的增长正在放缓。2025 年上半年,全球科技公司累计宣布裁员近 94,000 人,创下近三年新高(Observer,2025.07)。这不再是周期性调整,而是产业逻辑的根本变化。
微软的动作尤为典型:
2025 年 7 月,微软宣布裁员约 9,000 人,占全球员工总数的约 4% ;而在 5 月,它刚刚完成另一轮超过 6,000 人 的裁员。与此同时,公司内部明确要求员工“必须使用 AI 工具”,并将其纳入绩效考核体系。
这意味着,即便是全球最稳定、最具资源优势的科技巨头,也在主动“用 AI 优化人力结构”。在 Web2 模式下形成的“技术岗位安全感”,正在系统性地被侵蚀。
2. AI 的替代效应
AI 的崛起不仅仅是效率工具的更新,而是对“技术工作本身”的定义进行重写。Stack Overflow 的 2025 年全球开发者调查显示,已有 52% 的程序员每天使用 AI 工具(如 Copilot、ChatGPT、Claude 等),其中 18% 的人表示 AI 已显著改变了他们的工作职责。
换句话说,AI 已成为开发流程的一部分,而不是可选项。
原本需要 10 人协作完成的产品,如今 3 人加上 AI 即可交付。
岗位的竞争重心,正在从“谁更会写代码”转向“谁能更高效地与 AI 协作”。这对传统 Web2 技术人而言,是一次无声的“中层塌陷”:AI-native 工程师 正在崛起,而单纯执行型岗位逐渐被边缘化。
3. 平台依赖的双刃剑
Web2 的繁荣建立在“平台生态”之上。技术人依附于 App Store、Google、微信、抖音等系统,但这种依附也意味着个人产出缺乏自主性与资产性。SensorTower 的数据显示,2024 年底 Apple App Store 政策调整导致全球约 12% 的独立开发者收入骤减,许多中小团队的主要收入渠道被瞬间切断。
这种风险在 Web2 体系下普遍存在:
平台规则变化可直接影响个人生计;
创作者的数据与作品归属于平台;
账户或服务被封禁即可能“归零”。
在这种结构中,个人再努力,也很难沉淀出可迁移、可积累的资产。
4. 技能与收入结构的重构
LinkedIn《Future of Skills 2025》报告指出,AI、区块链、数据分析成为增长最快的技能方向,而传统 Web 前端技能的增长率已降至 0.3% 。与此同时,根据 Levels.fyi 2024 年底数据,FAANG 工程师的平均薪酬同比下降约 8% ,而 AI / LLM 相关岗位则逆势上涨 20%+ 。
这意味着,技术红利正在从“平台开发”转向“智能系统 + 去中心化技术”的新领域。技能迁移不再是“锦上添花”,而是“生存前提”。
5. 安全感的根源动摇
这些数据拼合出的事实是:
Web2 的组织稳定性不再;
岗位技能边界被 AI 模糊;
收入和成长路径脱离平台逻辑。
越来越多的工程师、设计师、产品人开始产生同样的疑问:
“我的技能,还能构成长期价值吗?”
“如果不依附平台,我的产出还能存在吗?”
安全感的来源,正在从“公司与平台”转向“个体的自我演化能力”。
这就是「Web2 不再安全感」的核心逻辑:
确定性已经从外部组织迁移到个体结构。
下一代技术人,必须在 AI 与 Web3 的交汇处,重新构建属于自己的确定性。
二、拐点:AI 与 Web3 的时代融合
如果说上一轮互联网浪潮(Web2)让人们“连接在一起”,那么这一轮浪潮(AI + Web3)则正在重构连接的主体——从“平台中心”转向“智能体与个体”。
1. 技术周期的叠加点
AI 与 Web3 的出现并不是孤立事件,而是两条指数级曲线的交汇。
AI 曲线: 以 LLM(大语言模型)为代表的生成式智能正在实现“认知自动化”。
Web3 曲线: 以区块链为代表的去中心化基础设施,正在实现“价值自动化”。
当这两条曲线相交,就形成了一个新的时代接口:
智能个体可以在链上拥有身份、资产与行动力。
麦肯锡在《The Economic Potential of Generative AI》(2025)中估计,AI 预计每年可为全球经济贡献 4 万亿至 7 万亿美元;而根据 Electric Capital 的 2025 年开发者报告,Web3 仍有超过 23,000 名月活开发者在持续构建。这说明两个生态虽然节奏不同,但都在进入实用化与融合期。
2. AI:从工具到主体
2023–2025 是 AI “人格化”的关键阶段。从最初的 ChatGPT、Claude 到如今聚焦编码/Agent 模式的 Cursor、Claude Code、Codex,我们见证了 AI 从“辅助工具”向“自主执行智能体(Agent)”的演进。
AI 不再只是帮你写代码的助手,而是能自主决策与执行任务的协作者:
它能自动撰写并部署合约;
能与链上协议交互,执行交易与管理资产;
甚至能根据收益模型自我学习与优化。
这种演进催生了一个新概念——AI-native Builder:
个体通过 AI 扩展产能,通过链上协议固化成果。
这意味着,未来的“开发者”不再是单个工程师,而是“人 + 智能体”的混合体。
3. Web3:从投机叙事到结构性基础设施
与 AI 同期,Web3 正在经历从投机叙事向基础设施转型的过程。过去人们更多讨论“币价”,而如今的关注点正在转向“协议层能力”——那些能长期支撑数字经济的底层设施。
如今,行业的真正焦点正集中在几个方向:

这些趋势共同说明:
Web3 不再只是金融创新的舞台,而正演化为下一代互联网的可信执行层(Trust Layer)—— 一个让 AI、个体与现实经济能够在信任机制下自由协作的底座。
4. 当 AI 与 Web3 融合,会发生什么?
我们正在看到一种全新的系统形态:AI 生成 + Web3 结算 + 个体所有权。这种结构带来三个层面的跃迁:

简单来说,AI 让“生产”变得更高效,Web3 让“成果”更可持续。两者共同推动了一个趋势——个体经济体的出现。
AI 可以让一个人拥有百倍的产能;Web3 则让这份产能可以被确权、变现、复用。这正是「一人实验室」乃至「一人公司」模式兴起的底层逻辑。
5. 结构性机会:从平台红利到协议红利
历史上,每一次技术周期的交替,都伴随着生产关系的重写。从 PC 到互联网、从移动到平台经济,红利的中心不断移动。而这一次,红利正在从“平台红利”转向“协议红利”:
平台红利:依附巨头,靠流量变现;
协议红利:构建开放系统,参与价值分配。
在这个过程中,懂得利用 AI 构建产品、用 Web3 确权成果的个体,将成为下一代“微型生产节点”。无论是开发者、设计师,还是独立创作者,都有机会在其中找到新的确定性。
6. 新时代的命题
当我们说“AI + Web3 是拐点”,它并非抽象的口号,而是现实的结构性趋势:
生产工具发生了根本变化(AI);
价值体系发生了根本变化(Web3);
而技术人的角色,正从“被动执行”转向“主动创造”。
这不是一次技能升级,而是一场范式迁移。
这就是「AI + Web3 融合」所代表的拐点:
AI 重新定义生产力,Web3 重新定义所有权。
当生产力与所有权在个体层面重叠时,一个新的技术人时代就此开启。
三、出路:从技术岗位到个体节点
当技术红利消退、平台确定性崩塌,新的问题自然出现:
“那我该怎么转型?”
在 AI 与 Web3 的融合时代,技术人的出路,不再是“换一个岗位”,而是重构自己的生产结构——从被动参与平台,转向主动成为一个「个体节点」。
1. 从岗位思维到系统思维
Web2 时代,技术人的价值主要依附于“岗位”:写代码、做架构、跑项目。但 AI 的到来让任务被自动化,Web3 的出现让价值分配更开放。
新的竞争逻辑是:
不是你能完成多少任务,而是你能构建多少系统。
系统可以是:
一套自动化开发流水线(AI + DevOps)
一款智能合约协议(Web3 应用层)
一个知识与工具产品(Notion 模板、Agent、API 服务)
这些系统不依赖平台,而是由个体驱动、AI 辅助、协议托底的自我循环体。
这正是我在「Soluno Lab」构建 BlockETF 和 BlockLever 时的出发点:让每一个项目都成为一个可独立运行、可积累资产、可被复用的系统单元。
技术人要从“做任务”转为“造机器”,让系统替自己工作。
2. 第一阶段:AI 生产力升级
在任何转型路线中,第一步永远是掌握 AI 工具栈。它决定你是否具备“百倍产能”的基础。
文本与认知层:ChatGPT、Claude、Perplexity——用于思考、分析、决策与写作;
编码与研发层:Cursor、Claude Code、Codex——用于代码生成、调试、文档与测试;
创意与表达层:Midjourney、Runway、Figma AI、ElevenLabs——用于视觉与多模态创作。
我自己的工作几乎是这套体系的缩影。在构建 BlockETF 和 BlockLever 时,我每天都在用 Claude Code 帮我分析和生成复杂的合约逻辑。平时的写作,也是用 ChatGPT 帮我进行文案润色。AI 并没有取代我,而是让我把更多精力放在架构与创造上。
掌握这些工具不是为了炫技,而是要将 AI 嵌入你的个人工作流:写需求 → 生成代码 → 自动测试 → 输出文档 → 发布内容。做到这一点,你就不再是一个“执行者”,而是一个“AI 编排者”。
3. 第二阶段:Web3 技术与资产化思维
当你能用 AI 高效产出后,第二步是:让产出有确权、有收益、有延续性。这就是 Web3 思维要解决的问题。
学习层面:掌握智能合约(Solidity)、EVM 逻辑、钱包交互、链上部署;
产品层面:理解代币模型、协议机制、预言机与治理系统;
思维层面:意识到“你的代码、模型、内容”都可以成为一种资产单元(Asset Unit)。
技术人不再只是开发者,而是资产发行者、协议设计者、节点运营者。AI 让你高效创造,Web3 让你拥有与变现。这两者结合,形成了“个人可持续系统”的雏形。
4. 第三阶段:个体产品化与品牌化
当你能产出、能确权、能循环,就进入第三阶段:个体产品化。这意味着,你不再依附岗位,而是构建自己的“微型生态系统”。
典型路径包括:
个人品牌型产品:技术博客、课程、咨询、SaaS 工具;
链上产品型项目:微型协议、NFT 系列、AI Agent-as-a-Service;
社群经济型实验:一人公司 DAO、代币化会员、收入分享模型。
这时的竞争力不在于你掌握了多少技术,而在于:
你是否能把自己的知识、算法、经验,沉淀为一个「可复用的结构」。
个人即节点,节点即品牌。当你有了自己的协议、代码库、产品矩阵与用户网络,你就不再需要“公司”来定义你的价值。
5. 向内确立新的“确定性”
在 Web2 时代,确定性来自组织;在 AI + Web3 时代,确定性来自结构自洽的个体系统。
AI 让你拥有“生产力的杠杆”,Web3 让你拥有“价值分配的杠杆”。当两者结合,你拥有了在任何环境中生存、创造与积累的能力。
这就是从“岗位”走向“节点”的真正意义:
你不再是系统中的一部分,而是系统的创造者。
小结
AI + Web3 的浪潮,并不会淘汰所有人,但会淘汰缺乏系统性自我升级能力的人。对于愿意学习、实践与构建的技术人而言,这一时代反而是最好的时代。
“你不需要加入一家大公司才能改变世界。你可以用 AI + Web3,成为一家小公司本身。”
四、路径:从 0 到 1 的转型路线图
理解趋势是一回事,完成转型是另一回事。从 Web2 技术岗位迈入 AI + Web3 时代,并不意味着彻底重来,而是要通过渐进式迭代完成技能与思维的重构。
一个现实可行的路径,是按照三个阶段推进:工具化 → 协议化 → 产品化。
1. 阶段一:工具化——AI 驱动的生产力重构
目标:让 AI 成为你工作流的一部分。
关键动作:
把 ChatGPT / Claude / Perplexity 用作“认知助手”,让它参与到思考、结构设计与写作环节;
把 Cursor / Claude Code / Codex 整合进开发环境,重构你的开发流程(需求 → 代码 → 测试 → 文档);
我几乎每天都在让 AI 参与我的工作流,从自动生成测试脚本、更新文档,到辅助代码重构与部署。对我来说,AI 已经不只是工具,而是研发系统的一部分。
衡量标准:
当你能用 AI 工具完成原本需要人工协作的 80% 工作时,你就具备了“AI-native 个体”的雏形。
2. 阶段二:协议化——学习 Web3 结构与价值逻辑
目标:理解并能构建可确权、可结算、可组合的系统。
关键动作:
学习 Solidity / Rust / Move 等智能合约语言;
了解链上组件:钱包(EVM / EIP 标准)、流动性协议(Uniswap / PancakeSwap)、预言机(Chainlink / Pyth)、索引服务(The Graph / SubQuery);
以最小可行产品(MVP)形式上链实验,例如像我在 Soluno Lab 构建的 BlockETF(链上指数协议)或 BlockLever(杠杆借贷协议)那样,从核心功能出发,先验证合约逻辑与经济模型;
学习如何通过 Subgraph、API 与前端交互,实现完整 DApp 流程。
衡量标准:
当你能独立完成一个上链项目并理解其经济激励结构时,你就具备了“Web3-native Builder”的基础能力。
3. 阶段三:产品化——构建属于你的“个体系统”
目标:将个人能力沉淀为可复用、可交易、可持续的产品。
关键动作:
把你的 AI + Web3 实验整合成可复用模块,如开源库、智能合约模板、教育内容、自动化工具;
使用 GitHub / Mirror / X(Twitter)及本地化渠道进行传播与验证;
构建“个人资产结构”:项目文档、代码仓库、协议部署记录、内容体系;
尝试打造收入闭环:课程、咨询、工具订阅、链上收益分享。
衡量标准:
当你的系统能在你不在线的情况下持续创造价值,你就完成了从“岗位”到“节点”的转型。
4. 关键心态:渐进式演化,而非一次跳跃
转型不是一次性事件,而是一个持续的演化过程。真正的风险不是“学不会”,而是“停留在旧范式”。
你不必一次性掌握所有新技术,但必须让自己处于持续迭代的轨道上。
将每一次学习、实验与输出都视为构建“个体系统”的一部分,随着工具演进,你的结构也会自动升级。
5. 从技能树到生态图
传统技能树是垂直的:从初级 → 中级 → 高级;而 AI + Web3 的技能图谱是网状的:认知、工具、协议、内容、社区相互联结。
这意味着你的学习路径也应多维并行:

小结
从 Web2 到 AI + Web3 的转型,不是逃离旧世界,而是重构自己在新世界的结构。AI 让你拥有「效率杠杆」,Web3 让你拥有「所有权杠杆」,而产品化让你拥有「复利杠杆」。
真正的出路,不是找到一份新工作,而是构建一个能自我进化的个人系统。
五、结语:从“不安全感”到“新确定性”
回望过去几年,我们见证了整个技术世界的巨变。AI 带来了效率的跃迁,Web3 重塑了价值的分配方式,而 Web2 的秩序——岗位、平台、公司——正在失去它的确定性。
这种不安全感,几乎是每一位技术人都会感受到的。你可能在问:
“我还跟得上时代吗?”
“我做的事情,还会被需要吗?”
但事实是,真正的确定性从未存在于外部世界,它一直藏在你是否拥有独立创造与自我进化的能力之中。
1. 确定性,来自结构而非职位
在 AI + Web3 的时代,一个人的结构,正在决定他的确定性。AI 让你可以一人完成过去需要一个团队才能完成的工作;Web3 让你可以确权、分润、沉淀长期资产。当这两种能力汇聚到一个人身上,你不再依附于平台,而是成为一个具备完整经济循环的个体节点。
这不是理想主义,而是现实趋势。越来越多的人正在用 AI 与链上工具构建自己的微型系统:有的做产品,有的做内容,有的做协议。他们的共通点是:
不再向外寻找确定性,而是用系统让自己确定。
2. 技术人最大的机会,是重新定义自己
从 Web2 到 AI + Web3,这场转型的核心不是“换赛道”,而是“重构自我”:
从岗位角色,转向系统构建者;
从执行任务,转向创造机制;
从依附组织,转向独立节点。
这种转变,正是我在 「Soluno Lab」 一直实践的路径。BlockETF 和 BlockLever 不是产品的终点,而是系统化个体的一次次迭代。它们让我看到:一个人也能构建复杂系统、推动项目上线、形成复利生态。这就是属于我们的“新确定性”。
3. 未来属于有结构的人
未来不再属于最勤奋的人,而属于能构建系统的人。AI 会持续放大你的杠杆,Web3 会持续固化你的成果,而你的任务,是不断升级这套“个人系统”:让它更自动、更开放、更可持续。
当别人还在担心“岗位是否安全”时,你已经在用自己的系统创造安全感。
安全感不再来自雇主、市场或平台,而来自你能否自我进化。
AI + Web3 不是洪流,而是工具。真正的确定性,来自你是否敢于用它们,去构建属于你自己的世界。
后记
写下这些内容,并不是在描绘一个未来愿景,而是在记录一段正在发生的现实。AI 已经进入我们的日常,Web3 的基础设施也正在逐渐完善。
当时代的边界被重新划定时,技术人最好的应对方式,不是恐惧,而是创造。
我们从不安全感出发,最终在确定性的结构中找到自己。
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