Billede af showet 硅谷101|中国版

硅谷101|中国版

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失败、背叛、不被理解,硅谷精神领袖一直都不是完美的存在;他们是科学家,创造者,行动派,他们有独立的价值观。《硅谷101》是由驻美媒体人刘泓君Jane发起的访谈节目,与各个领域的实干派聊聊天。这档节目创建的初衷是,听一听这些亲历者与行业一线的人怎么说

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episode E240|OpenAI联手PE砸下40亿美元,聊聊硅谷最火新职位FDE cover

E240|OpenAI联手PE砸下40亿美元,聊聊硅谷最火新职位FDE

[http://imagev2.xmcdn.com/storages/bad4-audiofreehighqps/68/D4/GKwRIUEOCJQQAAHpNQSp_GZT.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] 5月初,OpenAI成立了Deployment Company(部署公司),Anthropic也宣布与包括Blackstone在内的多家金融机构合作成立合资企业。这些顶尖模型公司,都开始押注同一种服务:不只是提供AI工具,而是深入企业内部,在具体业务场景中把AI能力真正部署起来。 这也让一个工种迅速走到台前:Forward Deployment Engineer(FDE),前线部署工程师。他们既要懂模型和技术,也要理解客户的数据、流程和业务痛点,核心任务是把AI从demo变成各个职业自己的AI-native工作流。 这期播客中,我们请到了两位一线从业者讨论FDE和部署公司。一位是Cresta FDE团队负责人Jove。Cresta为企业呼叫中心提供AI Agent,Jove从去年年初就开始扩招FDE团队。另一位是前麦肯锡咨询师、现任Invisible Technologies企业业务VP的Oliver。他从私募和咨询行业的视角,解释了为什么模型公司选择直接与PE合作,而不是依赖传统咨询公司。 我们聊了FDE这份工作的具体形态、它与Palantir早年军方部署模式的渊源,也讨论了在这波AI落地浪潮中,私募基金和咨询行业正在经历怎样的变化。 *Oliver的访谈以英文进行,在本期播客中以配音方式呈现。 【主播】 Yiwen,硅谷101特约研究员 【嘉宾】 Jove,Cresta FDE团队负责人 Oliver,Invisible Technologies企业业务VP、前麦肯锡咨询师 【你将听到】 模型公司为什么开始做部署 01:57 从DeployCo到合资企业,模型公司为什么要提供部署服务? 04:30 什么是FDE?让AI应用真正在客户企业跑起来的工程师 FDE的具体工作 07:58 应用层公司和模型公司的数据优势之争 09:18 FDE的工作现场和具体案例 12:43 FDE与Palantir的渊源:Echo和Delta团队 14:27 FDE和FDPM分工:像CTO和CEO的搭档 17:52 什么样的人最适合做FDE? 22:47 FDE会不会被AI自己取代?是长期职业还是过渡角色 私募与AI部署的重要入口 26:10 PE为什么找模型公司合作,而不是传统咨询公司 32:32 PE和私募机构选择和模型公司合作的三个核心诉求 34:08 LP为什么在推动GP做AI转型 36:04 PE工作流自动化的具体案例:AI销售助理、尽调平台、基金运营 AI如何改变咨询和企业自身 41:37 AI会代替咨询吗? 43:02 企业用AI最容易踩的两个坑:数据整合不到位、不该用AI的环节硬上AI 44:17 整合企业数据为什么比想象中难 46:19 模型能力不断发展,Agent本身会取代FDE吗? 48:14 技术专家之外的人的价值 【监制】 泓君 【后期】 Amei 【运营】 朱婕 【BGM】 Poisson d'Avril - Ludvig Moulin Rumors About Us - T. Morri Radar Focus - Blue Saga Unfinished Stories - Lennon Hutton

18. juni 2026 - 51 min
episode E239|SpaceX要让太空算力从科幻走向现实,但它划算吗? cover

E239|SpaceX要让太空算力从科幻走向现实,但它划算吗?

[http://imagev2.xmcdn.com/storages/59af-audiofreehighqps/1A/50/GAqhT9EOAYRGAAHpNQSni2zo.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] SpaceX上市进入最后倒计时,在它那份长达280页的招股说明书里,月球基地、点对点地表旅行、在轨制造、火星货物……这些别的公司不敢写的科幻元素,它都写了。但更让人印象深刻的是SpaceX的AI叙事,它预测在28.5万亿美元总潜在市场中,有超过90%来自AI板块,而这部分将受到“地球无法快速扩展发电能力”的严重制约。 面对电力紧缺,SpaceX的答案是:把数据中心搬上太空。上周一,马斯克在一段关于AI1卫星设计草图的视频中称,AI卫星不需要多么神奇的技术,这些技术已经在星链V3卫星中做出来了。谈到时间表时,马斯克预估SpaceX将在2027年底前实现每年1GW的太空AI算力的年化部署率,并逐年扩大量级。 这个大胆的宣言,究竟是IPO前夜的氛围烘托,还是下一代算力基础设施的真正方向?太空数据中心,技术上能实现吗?即使能做成,它真的比建在地面上更划算吗?本期硅谷101播客,我们就来算算这笔经济账。 本期节目不构成投资建议 【主播】 泓君Jane,硅谷101创始人,播客主理人 【嘉宾】 Lewis Hong,Aris Fund合伙人,前SpaceX高管 刘冰雁,火箭爱好者 【你将听到】 SpaceX S-1解读 03:07 打卡指南:LA SpaceX总部&德州Boca Chica星舰发射中心 06:53 SpaceX招股书,1GW太空算力计划和“Elon Time” 09:40 1万颗卫星铺满一条晨昏线轨道是什么概念? 11:02 打个赌吧:Starship 100次发射时间线预测 成本拆解 16:52 极度乐观:只算燃料成本,两个月回本,但现实并非如此 19:41 保守估算:每公斤200美元,两年回本只能打平 22:14 考虑到GPU损耗等因素,成本估算再加40%冗余度 26:05 星舰还有改进空间,每公斤10–20美元经济账才成立 技术挑战 28:48 反常识:太空真空环境,散热为什么这么难? 31:02 两个思路:提升温度、增加散热面积 33:38 解决方案:热泵与半导体散热技术 38:24 太空芯片,谁来造? 41:38 太空辐射会让GPU算错,加屏蔽和纠错即可 42:13 太空只适合做推理,不适合大模型训练 45:05 星链12000颗卫星,99.85%完好——辐射风险可控 46:06 凯斯勒效应(碎片连锁撞击)在低轨并不可怕 48:36 星链一年进行30万次卫星轨道规避机动,技术已成熟 51:09 太空数据中心综合评估:理论可行,经济账还算不过来 52:27 另一个角度:地球容纳数据中心散热的能力终将触顶 战略价值 53:51 太空算力的战略价值:速度、扩展性与数据主权 59:01 太空数据中心热潮:放上去不难,经济地放才是真挑战 01:01:53 未来10年发射市场将多元化,中国稳步追赶 01:02:48 初创公司的机会:上游关键零部件/技术供应商 01:07:34 月球派vs火星派:NASA为何重启登月? 01:09:33 月球重力更适合发射,是人类开发宇宙的跳板 01:14:19 SpaceX的人都认为太空经济数倍于地球,但说出来没人信 01:15:40 财富到达一定程度,就开始寻求(或逃避)政治影响力 01:18:33 50多万人在问卷中愿意抛弃地球上的一切去火星 01:26:54 结尾彩蛋:一个太空火锅梦想,和一个在太空录播客的约定 【硅谷101正在招聘】 《硅谷101》招聘多个全职岗位,欢迎加入我们的超酷的深度内容工作团队! [http://imagev2.xmcdn.com/storages/3a42-audiofreehighqps/02/F9/GAqhuykOAY4qAASHsgSnjx80.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] 【延伸阅读和相关术语】 晨昏轨道(Dawn-Dusk Orbit),一种特殊的太阳同步轨道,卫星始终飞行在地球明暗分界线(晨昏线)的上方。由于轨道面与阳光方向近乎垂直,卫星的太阳能板可以持续面向太阳。在理想情况下,卫星一整年几乎都处于光照中,地食时间趋近于零——而普通低轨卫星每圈约有30%~40%的时间处于地球阴影中。这一特性使其成为需要恒定高功率供电任务的理想选择。 斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann Law),热力学基本定律之一,描述黑体辐射的总功率与其绝对温度的四次方成正比。本期播客中刘冰雁解释太空散热的核心难点,正是基于这一定律——低温下辐射散热效率极低,必须通过提高散热器温度来把热量辐射出去。 凯斯勒效应(Kessler Syndrome),由NASA科学家Donald Kessler于1978年提出。描述的是当近地轨道上的太空垃圾密度达到临界点后,碎片之间会发生连锁碰撞,每一次碰撞产生更多碎片,进而引发更多碰撞,最终形成碎片密集的"碎片带",使某些轨道在数百年内无法使用。 卡门线(Kármán Line),地球大气层与外太空的分界线,以航空航天工程师西奥多·冯·卡门命名。国际航空联合会(FAI)将其定义为海拔100公里处。其物理本质是气动升力让位于离心力的临界高度——在此高度以上,飞行器实际上已成为轨道航天器而非飞机。卡门线主要用于法律和监管目的,区分受各国领空管辖的航空器和属于自由空间的航天器。当前国际法并未明确规定外太空的边界高度。 【硅谷101听友群】 终于终于终于,大家一直呼吁的硅谷101的社群要上线了!欢迎大家加入。 [http://imagev2.xmcdn.com/storages/368d-audiofreehighqps/E2/A7/GKwRIDoOAY4-AAJwjASnjyS7.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] 请用手机相机扫码;如已安装飞书/Lark,可直接在App内扫码进入申请表单。7天内审核,通过后邮件同步入群方式。期待和你在群里碰面! 【监制】 泓君 【后期】 Amei 【运营】 朱婕 【BGM】 Idiosyncrasies STEMS INSTRUMENTS - Gavin Luke Swerve Space - Lama House Quarks in the Cosmos - Grant Newman My Halo Orbit - DEX 1200

12. juni 2026 - 1 h 29 min
episode E238|聊聊Harness时代AI-First的组织架构:从信任人到信任AI cover

E238|聊聊Harness时代AI-First的组织架构:从信任人到信任AI

[http://imagev2.xmcdn.com/storages/69b5-audiofreehighqps/9C/BF/GKwRIaIN6M_OAAHpNQSeFwj8.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] “Harness Engineering”(挽具工程)正在成为硅谷的新共识,Anthropic、OpenAI等公司都在探索这一工程范式。但真正理解Harness的人还不多。前不久,一篇题为《Why Your “AI-First” Strategy Is Probably Wrong》的文章在X上获得百万级阅读和热议,作者是来自硅谷CreaoAI(creao.ai)的Peter Pang。在这篇文章里,Peter展示了Harness Agent系统激发出的极致效率:99%的代码由AI完成,每天平均3到8次生产部署,过去六周的产品流程,现在一天就能跑完。 本期播客,主播泓君邀请到Creao的三位创始人,聊聊这家公司对Harness的实践,以及在组织AI-First转型上的深度思考。嘉宾们指出,AI-First不等于“使用AI”,想要把效率提升100倍、1000倍,就不能只把AI当成工具,而要让AI成为所有生产力的主导。组织转型最难跨出的一步在于——是否能让所有员工都能做到信任AI。 这场对话中有一些有趣的观察,比如在Creao,市场不用再追着开发提需求,因为开发速度已经远超市场消化能力;当大量对齐工作被AI接管之后,拿掉产品经理,反而让团队效率大幅提升;初级工程师比资深工程师更适应AI时代的转型;尽管过去十年积累的专长正在快速贬值,资深工程师仍然有竞争力,因为未来的核心竞争力不再是写代码,而是“找到AI Planning的缺陷”和“判断什么是有价值的”。 【主播】 泓君,硅谷101创始人,播客主理人 【嘉宾】 Kai,Creao联合创始人/CEO  Peter,Creao联合创始人/CTO Clark,Creao联合创始人/CPO,clark@creao.ai 【你将听到】 AI 主导的效率革命 02:32 什么是Harness(挽具)? 03:09 Harness范围远大于prompt/context engineering,榨干大模型能力 04:52 Harness成败在于,设计好系统自身的feedback loop 07:11 传统软件静态人主导,Harness动态AI主导迭代 08:10 一篇X爆文,揭秘CreaoAI的Harness实战 09:53 AI-first第一步:重构流程,降低对齐成本 13:19 思维转变:AI不是工具,是所有生产力的AI主导者 14:01 放弃传统开会讨论,让AI主导对齐,沟通成本大幅降低 19:12 Agent主导排查bug,50%以上问题由AutoFixing自动修复 23:48 搭建整个Agent系统,只需要1个Architect用一周定框架 25:47 Harness观念:AI是动态系统,出错要弥补系统而非简单纠错 27:13 你的内容和产品,受众可能是Agent Harness时代的组织转型 31:09 组织转型挑战:只要有人觉得“不如人做”,改造就会被拉长 32:02 AI能力已达,CreaoAI 2026年1月用两周完成全部架构重构 36:00 “2026年我没有写过一行代码”,架构师的价值是找出AI planning的缺陷 38:22 产品开发超前于市场,市场尚不了解Harness Agent的工作方式 43:05 大企业难转型的原因:合规问题,人员过多 Harness时代人的价值 47:47 信任从人转向AI需要guardrails,产品经理角色被拿掉,对齐成本反而更低 52:00 交流成本>落地成本,AI环境下复合型人才更重要 53:21 “资深悖论”:初级工程师更适应AI,资深专家转变难度大 01:00:30 人类未来最核心的能力和价值:定义需求,review结果 【延伸阅读和相关术语】 CI/CD(持续集成/持续部署),软件开发中的自动化流程。CI(Continuous Integration,持续集成) 指开发者频繁地将代码合并到主干,并自动运行测试,以便尽早发现集成错误。CD(Continuous Delivery/Deployment,持续部署/持续交付) 指通过自动化流水线将通过测试的代码自动发布到生产环境。 Agent Behavior(智能体行为),指AI Agent在执行任务时的行为模式,包括它如何理解指令、调用工具、做出决策、处理错误等。 【监制】 泓君 【后期】 Amei 【运营】 朱婕 【BGM】 Radar Focus - Blue Saga Rumors About Us - T. Morri Easily Served - Gerhard Feng Poisson d'Avril - Ludvig Moulin

25. maj 2026 - 1 h 5 min
episode E237|央视和FIFA谈判纷争背后,体育赛事转播权的博弈与生意 cover

E237|央视和FIFA谈判纷争背后,体育赛事转播权的博弈与生意

[http://imagev2.xmcdn.com/storages/9ea5-audiofreehighqps/59/CA/GAqhQKIN5BCsAAHpNQScSyN1.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] 离美加墨世界杯开赛还有一个月,央视和国际足联FIFA之间的版权谈判终于是谈妥了,本期我们来聊聊世界杯的定价逻辑与体育赛事版权生意的变化脉络。 【主播】 麻花,硅谷101特约研究员 【嘉宾】 朱晓东,力赞体育CEO ,本届世界杯日本转播权销售顾问 张宾,《体育产业独立评论》主理人 【你将听到】 谈判的虚惊一场,赞助商的从中斡旋 02:40 价格细节:打包的版权交易里,很少透露单届的价格 04:25 FIFA的让步,单独售卖的女子世界杯,也被打包进来了 05:28 联想出面协调,背后动力是什么 08:31 谈判纷争的惯常套路,最终双方都会让步到促成交易 09:47 从18年到26年,世界杯的中国赞助商为什么在变少 12:30 赞助世界杯,到底能给中国企业带来多少好处 世界杯的定价逻辑 14:41 中国被FIFA设定到版权价格第一梯队,定价逻辑是什么? 19:00 体育赛事版权谈判的流程、阶段和套路 21:51 提前一个月转播权还没谈拢,这种情况经常发生 22:36 从02年到26年,FIFA对央视的版权要价涨了20倍 25:49 全球体育比赛的版权价格,都被转播方里的新玩家带起来了 27:30 2022年世界杯,央视入账了50亿 29:54 转播方能赚多少,在FIFA面前并非秘密 从中国到全球,体育赛事版权生意的变化脉络 33:14 全球范围内,大转播方的变现能力并没有变强 35:35 体育版权上亏钱的,可不止乐视体育 39:29 世界杯的转播权,为什么总是两届打包卖 41:31 赛事版权在中国,坐过速升速落的过山车 45:35 十年前中国的版权泡沫,源于不计成本的恶性竞争 49:30 对比国外版权市场,中国的同行打得太凶了 51:42 健康的版权生意,关键是要“量KPI为出” 53:09 中国版权生意难做,稳赚不赔的可能只有世界杯和奥运会 55:05 NFL、NBA和F1,为什么顶级赛事的版权都在疯涨 59:00 抖音和快手,正在尝试边解说比赛边直播带货 01:02:22 赛事版权的长期受益者,可能是优质IP持有方和去中心化的流量平台 【延伸阅读和相关术语】 咪咕:中国移动旗下的数字内容平台,旗下拥有中超、英超、法甲、WTT、UFC的独家版权,并拥有NBA、亚洲杯、汤尤杯等赛事的转播权。 电通:深度介入体育产业的日本广告营销公司,在体育版权中扮演“超级代理商”的角色,拥有世界杯、奥运会等诸多体育赛事在日本和部分亚洲国家的代理资源。 DAZN:总部位于英国的体育流媒体巨头,由Access Industries和Perform Group于2016年推出,资本雄厚,业务覆盖超过200个国家和地区,是全球体育版权市场最大的买家之一,被称为“体育界的Netflix”。 WTT:世界乒乓球职业大联盟,由国际乒联于2019年创立,旨在推动乒乓球职业化与商业化,由运营大满贯、冠军赛等全新赛事体系。 中国体育赛事版权泡沫:2015年前后,资本疯狂涌入体育产业,其中乐视体育花两年27亿购入中超新媒体版权,PP体育花3年7.2亿美元获得英超版权。随着乐视资金链断裂,以及中国付费习惯未养成、盗播泛滥等问题,体育赛事版权价格在中国回归理性。 PP体育:前身是视频网站PPTV,2013年被苏宁收购,曾是中国最早的互联网体育直播平台之一,巅峰时期手握英超、欧冠、意甲等50多项赛事的版权,但在20-21年间已因无力支付版权费而被逐一放弃。 新英体育:中国最早的体育版权巨头之一,2010-19赛季长期拥有英超在中国内地独家转播权,并于2013年在中国首推付费观赛模式,2018年与爱奇艺成立合资公司新爱体育。 League Pass:NBA官方推出的全球性赛事流媒体订阅服务,支持多场比赛同屏观看、比赛中实时叠加球员数据等,除了赛事直播,还提供7x24小时的NBA TV的节目,比如赛事分析和采访等。 【监制】 泓君 【后期】 Amei 【运营】 朱婕 【BGM】 Kick Off - Earle Belo In a Minute - John Runefelt Rumors About Us - T. Morri All Parts Equal - Airae Burn Away - Nyck Caution

21. maj 2026 - 1 h 5 min
episode E236|99%的作业都是AI写的:当代名校生眼里,大学还剩下什么? cover

E236|99%的作业都是AI写的:当代名校生眼里,大学还剩下什么?

[http://imagev2.xmcdn.com/storages/1e80-audiofreehighqps/B5/44/GAqh6-4N27UmAAHpNQSZRgGP.jpg!op_type=4&device_type=ios&upload_type=attachment&name=mobile_large] 人类历史上第一批和生成式AI同时长大的学生,正在踏入毕业季。 去年我们和大学生聊AI时,讨论还集中在“要不要使用AI”、“教授怎么看”。然而仅一年后,AI真正成为了生产力工具。这届毕业生可能会发现:不管你学的是知识性课程,还是实用性技能,都难逃AI冲击,想要脱颖而出必须成为那个“更善于使用AI的人”。 当知识可以被AI调取,技能可以被工具取代,大学还能给你什么独一无二的东西?面对AI冲击,有哪些能力是不会被时代洗牌的“元能力”? 本期播客,我们邀请三位刚刚走出校园的名校毕业生——Alfred、Kolento、Jack,一起聊聊他们在教育标准化的大学里,如何用AI实现高度个性化的学习?从哪里汲取思想的养分,最看重的能力又是什么?站在毕业的关口,他们如何评估大学的价值,面对未来又做出了怎样的选择? 这也是一份送给所有大学生“自救指南”,那些AI取代不了的能力,才是教育留给我们的真正底气。 【主播】 泓君,硅谷101创始人,播客主理人 【嘉宾】 林桐宇 (Alfred),清华大学法学(国际)2026届 侯泰羽 (Kolento),纽约大学应用心理学2026届 饶杰武 (Jack),哥伦比亚大学管理科学与工程研究生2026届,Emergences Labs 创始人兼CTO 【你将听到】 Alfred 03:28 刚上大学就有了ChatGPT,预感打不过开始辅修AI 09:40 AI速通法律专业课:模拟教授出题,拿下4.0满绩 12:15 大学老师对AI态度发生转变,评估体系亟待升级 13:43 大学两大价值——认识自己 + 获得技能;后者被AI侵蚀 15:49 记忆类知识会过时,批判性思维和素养课程更值得投入 20:11 清华最重要的财富:同侪的深度交流、老师的解惑 Kolento 23:05 马斯克说对了,我上大学最重要的目的就是社交 26:30 学历不再是知识的证明,但仍是社会信任的重要凭证 28:35 追寻美德、向往真理,才能更好地驾驭AI技术 29:55 用AI在大学期间大量试错,而不是对中长期目标做死板的预设 32:32 AI可以做出决策(deciding),但只有人能做出选择(choosing) 36:38 “自顶向下”学习法:先见证最高水平的卓越,再提问、理解、验证 Jack 39:23 99%作业由AI参与,已经想不到任何没有AI参与的作业了 43:14 翻书不会把我变成一个更好学生,只是在浪费我的时间 44:44 当大家都用AI做作业,真正PK的还是每个人的理解和判断 进化的AI工具 46:51 最近常用AI工具盘点 52:37 哪些AI工具正在被抛弃?首当其冲:ChatGPT 58:46 适当关闭memory,避免模型被记忆污染形成信息茧房 元认知积累与AI上瘾 01:01:33 设计师的审美,程序员对代码的感觉,仍然不可替代 01:04:43 AI比短视频更上瘾,失去AI就失去了执行力和灵感来源 01:06:28 完全抽离AI我们还能做什么?还能回到手写代码吗? 01:12:53 用AI的资深工程师反而慢了19%,初学者在AI时代可能反成优势 01:17:07 2026最迷茫就业季,这一代毕业生就业向何处去 01:20:27 硅谷高中生反驳主播:为什么要假设,我们不会离开AI了 【本期节目中提到的AI工具】 Variant:输入一句话需求,几秒内生成数十套高保真网页与APP设计方案的AI设计工具。 Typeless:像真人一样自然说话,自动转化为润色后可直接发送的清晰文本的AI语音听写工具。 Dify:一个开源平台,让你能通过拖拽等可视化方式,快速构建和部署基于大模型的AI应用。 Raycast:用键盘统一控制整个电脑、快速启动应用与各类服务的Mac效率中枢。 Suno:支持上传个人声音克隆,一键生成包含人声与配器的完整原创歌曲的AI音乐创作平台。 Gemini Dynamic View:谷歌Gemini根据你的自然语言提示,实时生成可交互3D模型和定制UI界面的动态可视化功能。 Mercury 2:基于扩散架构每秒可生成超过1000个Token,比主流模型快5到10倍的极速推理大语言模型。 【监制】 泓君 【后期】 Amei 【运营】 朱婕 【BGM】 Between Moments - Amber Glow Call Waiting - Future Joust Pulse Runner - Helmut Schenker First Flakes - Philip Ayers

15. maj 2026 - 1 h 21 min
En fantastisk app med et enormt stort udvalg af spændende podcasts. Podimo formår virkelig at lave godt indhold, der takler de lidt mere svære emner. At der så også er lydbøger oveni til en billig pris, gør at det er blevet min favorit app.
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Rigtig god tjeneste med gode eksklusive podcasts og derudover et kæmpe udvalg af podcasts og lydbøger. Kan varmt anbefales, om ikke andet så udelukkende pga Dårligdommerne, Klovn podcast, Hakkedrengene og Han duo 😁 👍
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