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AI智能體,是不是可以慢一點(diǎn)?ToB產(chǎn)業(yè)觀察

Manus爆火之后,產(chǎn)品過(guò)度營(yíng)銷曾使其一度飽受業(yè)內(nèi)爭(zhēng)議——不自研大模型,而是基于第三方大模型進(jìn)行工程化包裝,實(shí)現(xiàn)通用AI智能體(Agent)的能力。在創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)看來(lái),極致的套殼就是一種勝利。

大模型應(yīng)用套殼其實(shí)是個(gè)微妙的話題。特別是在此之前,無(wú)論是DeepSeek還是OpenAI,亦或是加入基礎(chǔ)大模型混戰(zhàn)的知名科技企業(yè)、AI大模型創(chuàng)企,都以標(biāo)榜自家的基礎(chǔ)大模型自研技術(shù)能力為榮。

也因此,大模型研發(fā)作為一項(xiàng)需要卷算力、卷數(shù)據(jù)、卷算法的系統(tǒng)性底層工程,且贏者通吃,市場(chǎng)的聚光燈也始終聚焦于頭部企業(yè)。對(duì)于只做上層應(yīng)用的AI套殼或“借鑒”企業(yè)而言,盡管市場(chǎng)爆發(fā)的可能性高,但始終不掌握底層核心技術(shù),往往被認(rèn)為缺乏風(fēng)險(xiǎn)承受能力。金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎甚至直言:“所有AI應(yīng)用都是套殼應(yīng)用,說(shuō)有壁壘是忽悠人的?!?/p>

盡管如此,筆者注意到,僅在一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi),部分大模型大廠已正快速下探到Manus所在的賽道——AI智能體。而另?yè)?jù)外媒報(bào)道,Manus背后的公司“蝴蝶效應(yīng)”獲得了由美國(guó)風(fēng)投Benchmark領(lǐng)投的一輪融資,融資金額達(dá)7500萬(wàn)美元。該輪融資讓Manus的估值提升至近5億美元。

這種跡象表明,市場(chǎng)需要借DeepSeek-R1大模型普及和Manus應(yīng)用爆火的催化,去化解過(guò)去企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型過(guò)程中遺留的大量業(yè)務(wù)需求和技術(shù)空白。AI智能體在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、商業(yè)化服務(wù)、安全治理等方面,既是新問(wèn)題,也是老問(wèn)題。

大廠下探AI智能體,很努力

目前大廠正加快布局AI智能體。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,Manus出圈前后,字節(jié)就搞了至少5個(gè)團(tuán)隊(duì)在開(kāi)發(fā)不同AI智能體產(chǎn)品。而據(jù)百度官方,新上線的“心響”APP則由一群95后組成的團(tuán)隊(duì),在30天內(nèi)研發(fā)出來(lái)。

目前字節(jié)推出了智能體協(xié)作平臺(tái)“扣子空間”,通過(guò)部署多類型AI智能體,調(diào)用精通各項(xiàng)技能的“通用實(shí)習(xí)生”與各行各業(yè)的“領(lǐng)域?qū)<摇眱煞N專業(yè)身份處理任務(wù)?;凇翱圩涌臻g”,初步提供兩種專家Agent,一是針對(duì)股票分析的“華泰A股觀察助手”,另一個(gè)則是針對(duì)行研分析的“用戶研究專家”。

而百度亮相的體“心響”APP,則是一款宣稱對(duì)標(biāo)Manus的通用AI智能體,涵蓋超200個(gè)任務(wù)類型,包括日常的例行任務(wù)、城市旅游規(guī)劃,專業(yè)性較強(qiáng)的深度研究、法律咨詢、健康咨詢等。

而與Manus合作密切的阿里也動(dòng)作頻頻。最早在3月份,阿里就與Manus達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將基于通義千問(wèn)系列開(kāi)源模型,在國(guó)產(chǎn)模型和算力平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)Manus的全部功能。近日,阿里旗下AI智能體“心流”開(kāi)啟了高級(jí)研究模式公測(cè),用戶可填寫(xiě)問(wèn)卷等待邀請(qǐng)。該智能體宣傳稱能像人類專家一樣,自動(dòng)幫做研究、寫(xiě)報(bào)告、寫(xiě)代碼。

為了進(jìn)一步達(dá)成AI智能體生態(tài)的構(gòu)建,上述廠商也不約而同先后擁抱MCP機(jī)制。

4月9日,阿里云百煉上線業(yè)界首個(gè)全生命周期MCP服務(wù),同日,騰訊云上線正式發(fā)布“AI開(kāi)發(fā)套件”,螞蟻集團(tuán)旗下的OceanBase也已實(shí)現(xiàn)MCP協(xié)議的對(duì)接。百度則引入基于百度搜索的MCP Server發(fā)現(xiàn)平臺(tái)和MCP Server服務(wù)。目前阿里百度騰訊字節(jié)旗下一部分AI智能體產(chǎn)品均支持MCP協(xié)議,大廠的生態(tài)作用也可進(jìn)一步凸顯。

民生證券指出,A2A協(xié)議主要聚焦于智能體之間的通信,而MCP則有助于連接工具和資源?;陬怣CP協(xié)議+Agentic-based決策路徑將成為未來(lái)AI智能體的主流范式,大廠有望通過(guò)MCP協(xié)議引入大量生態(tài)伙伴,推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI智能體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

“我們是不是可以慢一點(diǎn)”

但一路向前狂奔的AI智能體技術(shù)是否在迎合當(dāng)下用戶的真正需求?

在安全風(fēng)險(xiǎn)性層面,安全往往是驗(yàn)證一項(xiàng)技術(shù)的關(guān)鍵。鑒于AI智能體的設(shè)計(jì)初衷是自主執(zhí)行決策、任務(wù)或目標(biāo),并且理想情況下是在無(wú)人監(jiān)督的情況下,因此風(fēng)險(xiǎn)更高,必須更加密切地關(guān)注其使用情境,以降低可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

“從整個(gè)AI智能體的技術(shù)發(fā)展來(lái)說(shuō),它不管是在“攻”還是“防”,現(xiàn)在都是發(fā)展初期,沒(méi)有看到特別多的案例。”Gartner研究高級(jí)總監(jiān)趙宇告訴筆者。

從需求側(cè),最近一段時(shí)間與中國(guó)企業(yè)客戶的交流中,趙宇發(fā)現(xiàn),“客戶現(xiàn)在整體的認(rèn)知相對(duì)不足。至少有七成或更多的客戶并不了解AI智能體是什么,更罔論與之相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)。”

“雖然有一些甲方IT負(fù)責(zé)人已經(jīng)認(rèn)識(shí)到問(wèn)題,但這樣的聲音還不太普遍。他們希望是不是可以放慢AI的步伐,把一些配套的安全治理、風(fēng)險(xiǎn)控制等能力補(bǔ)充起來(lái)?!壁w宇說(shuō)。

例如,AI本身的幻覺(jué)、提示注入攻擊、數(shù)據(jù)泄露等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,在AI智能體的應(yīng)用中可能會(huì)被進(jìn)一步放大;AI智能體自主決策的風(fēng)險(xiǎn),無(wú)論是被惡意攻擊者利用還是其本身的完備性和能力,帶來(lái)的是無(wú)法防控、不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn);物理環(huán)境層面的風(fēng)險(xiǎn),同樣不容忽視。

此外,隨著多智能體協(xié)作運(yùn)行模式的流行,這種模式確實(shí)提高了任務(wù)效率,但也導(dǎo)致訪問(wèn)控制漏洞的出現(xiàn),比如訪問(wèn)控制級(jí)聯(lián)失控,以及資源的競(jìng)爭(zhēng)和沖突。多個(gè)智能體協(xié)同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別與安全管理的復(fù)雜度急劇上升,傳統(tǒng)的安全工具將很難進(jìn)行監(jiān)控和異常行為檢測(cè)。

“多智能體在交互過(guò)程中可能需要訪問(wèn)相同資源或者執(zhí)行任務(wù)時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生一些沖突,那么就會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)資源被過(guò)度濫用或者任務(wù)執(zhí)行效率降低,就會(huì)影響整體的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)穩(wěn)定性?!壁w宇指出。

而在廠商側(cè),由于AI智能體自身的發(fā)展還處于初期,市面上對(duì)其安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施的研究同樣處于早期階段。

趙宇進(jìn)一步指出,部分AI廠商、大模型廠商或AI智能體廠商,都沒(méi)有配備相應(yīng)專職的安全團(tuán)隊(duì)。廠商目前交付的產(chǎn)品是否可以通過(guò)安全測(cè)試,或者是否存在有被攻擊者可利用的漏洞,等等這些在安全性上都是存疑的。其次,現(xiàn)在大部分企業(yè)不管是廠商還是甲方企業(yè),還是比較關(guān)注短期的商業(yè)利益,所以對(duì)于長(zhǎng)期安全風(fēng)險(xiǎn)的重視程度其實(shí)也不太夠。

此外,AI安全可能也需要全局性工作,很難從單一廠商的安全措施就可以覆蓋掉整個(gè)鏈條的風(fēng)險(xiǎn)。

正確認(rèn)識(shí)AI智能體

技術(shù)常有常新,無(wú)需過(guò)度畫(huà)餅。到底何為AI智能體?這個(gè)概念其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)審美疲勞。更快速的變化在于,圍繞AI智能體(Agent)延伸而出的Agentic AI、Agentic Workflow、MCP、A2A等新名詞,已經(jīng)成為最近一段時(shí)間更炙手的話題。

例如,Manus演示視頻展示的是一個(gè)獨(dú)立的智能體:AI智能體可在短短幾秒鐘內(nèi)對(duì)簡(jiǎn)歷進(jìn)行分類、對(duì)候選人進(jìn)行排名,以及在電子表格中格式化數(shù)據(jù)。用戶還可用于分析股票市場(chǎng)趨勢(shì)、從互聯(lián)網(wǎng)上抓取數(shù)據(jù),甚至可以從頭開(kāi)始創(chuàng)建一個(gè)網(wǎng)站。

按照微軟的說(shuō)法,以后每個(gè)人都會(huì)使用多個(gè)智能體,同時(shí)會(huì)有大量專業(yè)智能體,而不是只有一個(gè)超級(jí)智能體。那么,每個(gè)智能體都有自己的角色和職責(zé),大量多個(gè)智能體需要通過(guò)通信和協(xié)作來(lái)達(dá)成目標(biāo)。這也是Anthropic、谷歌兩家公司分別提出MCP、A2A的原因,其本質(zhì)上都是在解決智能體搭建的效率問(wèn)題。

當(dāng)下來(lái)看,業(yè)內(nèi)對(duì)AI智能體的實(shí)踐目標(biāo)是使其真正意義上適應(yīng)復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景。AI智能體要構(gòu)建一個(gè)能夠自主決策、與環(huán)境交互的智能體,需要解決感知、理解、規(guī)劃、執(zhí)行等多個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)難題,且各環(huán)節(jié)之間需要高度協(xié)同,從被動(dòng)執(zhí)行固定指令到主動(dòng)進(jìn)化,其技術(shù)架構(gòu)和實(shí)現(xiàn)方式遠(yuǎn)比傳統(tǒng)的軟件系統(tǒng)復(fù)雜。

比如在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,當(dāng)前車企針對(duì)端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的改造邏輯,正是對(duì)傳統(tǒng)系統(tǒng)中的感知、融合、預(yù)測(cè)、規(guī)劃、控制、定位等技術(shù)模塊進(jìn)行AI融合,在業(yè)務(wù)流程上體現(xiàn)出的不是簡(jiǎn)單模塊間的拼接。

那么,AI智能體或多個(gè)AI智能體,在主動(dòng)適應(yīng)復(fù)雜工作流程的過(guò)程中,就不可能像RPA等技術(shù)在嚴(yán)格劃分的場(chǎng)景中有效運(yùn)作,而是基于動(dòng)態(tài)環(huán)境和業(yè)務(wù)流程的變化,以最佳方式實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。

因此,在應(yīng)用和實(shí)踐AI智能體之前,對(duì)其原理、成本及風(fēng)險(xiǎn)性等諸多需要考量的關(guān)鍵因素進(jìn)行解構(gòu)。

可能對(duì)于有多年智能化探索經(jīng)驗(yàn)的客戶而言,希望“慢一點(diǎn)”的本質(zhì)在于,在AI智能體領(lǐng)域的治理能力和認(rèn)知的提升,重要的不是聽(tīng)一個(gè)個(gè)花式技術(shù)名詞,而是怎么能在大量的實(shí)踐和基礎(chǔ)夯實(shí)中找到成功的故事共鳴。


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