智东西 12小时前
打造产业智能体操作系统,百度智能云看到了下个十年的主战场
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智东西

作者 | 王涵

编辑 | 漠影

今天,9 月 16 日,智能经济论坛座无虚席。

来自产业界、学界的专家学者们共聚一堂,讨论的只有一件事:AI 智能体到底给产业带来了什么变化?

进入 2026 年,国内外 AI 巨头把 AI 办公打成 To B 最热战场。个人专属工作台、数字人同事、企业智能体等产品层出不穷,疯狂抢占办公中的每一个环节。

在这场狂欢中,百度智能云却提出一个新判断:办公赛道会被通用智能体消化,模型能力的发展应该与经济效益关联,智能体的真正战场,在企业真实的经营场景里。

要触及这一层,就需要产业与智能体深度协同,产业智能体应运而生。

一、企业需要三种智能体,百度智能云全包了

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在主旨演讲中给出一组数字:企业⾥的任务本质上分三类,其中20% 是⽇常运营任务,30% 是专业领域任务,50% 是真正决定企业经营的核⼼任务

对应这三种任务,企业需要三种不同的智能体,即通用智能体、专业智能体和定制智能体

通用智能体负责的,是企业⽇常运营中的基础⼯作,包括一些整理和对齐信息、协调资源等。百度智能云认为,通⽤智能体带来的变化,是把办公能⼒变成随时可调⽤的基础能⼒。人们就可以将更多注意力转移到专业任务和核⼼场景⾥。

百度搭子就是对应这一需求的产品。

该产品搭建了3 层 Harness 架构3 层记忆体系,可以灵活调用各类技能和资源,还可以记住用户的使用偏好,越用越顺。

截至目前,百度搭子的月活有674.30 万,环比增长 1063.79%,过去一个月用户增长近 9 倍,位列 AI 办公智能体增速第一。其已经完成150 次迭代,企业版发布15 个套件、96 项技能。

在专业领域,百度提供了专业智能体矩阵

百度伐谋负责组合优化类问题,百度秒哒负责应用开发类问题,百度胜算负责数据类问题,百度一见负责视觉类问题,百度 Hogee负责营销类问题,百度文心快码负责代码类问题。

正如前文所说,企业有 50% 的业务,是体现自身独特流程、数据、know-how 的核心任务,而这是企业最重要的核心业务所用的智能体就必须量身定制

对此类需求,百度智能云把搭子同款技术开放给企业,推出了百度搭子开放平。该平台提供企业级智能体开发及运行服务,技术底座同源、企业级运行保障、安全可控,支持公有云、VPC、私有化等灵活部署。

同时,通过将其打造为完全开放的生态平台,技能、套件和应用可更方便接入与分享。企业可通过搭子使用第三方能力,也能把自己的能力放到搭子上服务更多客户。

百度智能云将围绕产业智能体落地,建立互惠互利的开放生态,且不会向生态伙伴抽佣

沈抖在演讲中强调,这三类智能体不能变成企业里一个个新的烟囱,企业真正需要的,是围绕真实任务,把这些智能体组织成一套能协同、能闭环、能对结果负责的系统,形成一套产业智能体操作系统

这套系统向上承接任务,判断需要哪类智能体参与;中间连接企业的知识、数据、权限、工具和流程;向下调度云上的算力、存储和安全资源。

简单说,它把智能体、企业系统和底层云资源组织在一起,让智能体真正跑在业务里。

二、80% 央企、100% 主流车企都在用,产业智能体开始带来真效益

这样一套工具真的能给企业带来实实在在的效益吗?

沈抖在现场披露,目前全国有80% 的央企、100% 的主流车企以及 800+ 金融机构、具身智能企业都在与百度智能云合作,将产业智能体带入真实生产环境中。

例如,保险金融服务集团泰康把智能体用在了医疗健康、风控合规、销售运营这些核心场景。比如 " 展业合规智能体 ",过去展业申请要靠人工一项项审,规则来源多、变化快,口径也不容易统一。

现在智能体先理解申请里的关键信息,匹配适用规则,逐项给出判断和依据,审核人员再复核确认。

今年 4 月,泰康正式部署了百度智能云的智能体开发平台,到现在已经上线3500 多个智能体,日均消耗 Tokens 达到200 亿

南方电网通过百度胜算的数据本体能力,把设备、告警、台账、检修记录以及它们之间的业务关系组织起来。结合 AI 工作台,连接多个业务系统,为多个核心业务构建了十多个智能体应用

国内头部整车研发企业阿尔特与百度智能云一起,把百度伐谋接入阿尔特现有最好的CFD 仿真系统,让伐谋快速生成、筛选可行的风阻设计方案,再结合物理规律和高精度仿真验证,不断演化出更好的方案。

120 轮演化之后,伐谋找到了更好的解。在保证风阻预测精度的前提下,一次风阻评估从过去数小时缩短到秒级,效率提高了几百倍。

这些案例说明,产业智能体已经开始带来真效益,从边缘辅助走向核心业务决策与生产研发。

三、芯片、云、模型、应用全栈能力都配套,百度智能云从最底层搭起堡垒

这套操作系统和智能体要跑起来,不能只靠应用层,必须有底层 Infra 和算力支撑。

智能体竞争本质就是 AI 云竞争。

这句话一点都不假。据国际数据机构 IDC 预测,到 2030 年,全球活跃 Agent 数量将到达22.16 亿个,年复合增长率 139%。几十亿的智能体会连续调用模型、数据、工具和系统,将带来超过 100 吉瓦级的推理需求。

这就对Agent Infra提出了更高的要求。

百度智能云的 Agent Infra,让模型彻底资源化超过 150 个顶尖模型,随时切换,随时调用。过去 6 个月,通过推理引擎层面的深度优化,其智能体的长链路推理性能提升 3 倍以上

同时,百度智能云还提供Agent Cloud,可以做到万级沙盒百毫秒级热启动,智能体身份和权限统一管理,安全保障覆盖智能体开发到运行的全过程,智能体执行链路全程可追溯,核心指标实时监控,便于整体管控。

Agent Infra 的底层,依赖性能更强、效能更高的算力集群。要让产业智能体真正跑起来,算力成本必须持续降下来,服务也必须足够稳定。

昆仑芯至今已为互联网、能源、金融、制造、汽车、运营商、教育等多个行业建设了全国产昆仑芯集群。

百度天池超节点已经在全国多地智算中心完成了千柜级规模部署,成功支撑万亿参数大模型训练,服务于智算中心、金融和互联网等行业客户。

今天,百度天池超节点已经实现了全栈国产。从核心部件到液冷系统,从整机架构到高速互联,走通了完整的国产化路径。

吉瓦级 AIDC 方面,百度把供电、制冷、IT 和监控做成标准化预制模块,在工厂完成集成测试,现场直接拼装,建设周期可以缩短 30% 以上

通过 800V 直流供电、相变冷却、液冷架构和源网荷储,其全链路供电效率达到 98.5% 以上,年均 PUE 低至 1.08,让每一度电释放更多算力价值。

这就是百度智能云的全栈 AI 基础设施:

底层是国产算力和云,把电力变成可用、可管、可持续的 token;往上,是 Agent Infra,把 Token 变成真正能做事的智能体;再往上,就是三类智能体协同工作,不但能把一件件任务做完,更重要的是把经验留下来,变成企业下一次可以复用的能力。

四、着眼产业智能体,百度智能云已转起飞轮

百度智能云为什么把重心押在产业智能体这条赛道上?

沈抖给出的解释是:过去三年,行业最大的误判,是用模型能力的增长速度直接推算经济增长的速度。

然而现实是,模型能力一直在快速发展,GDP 却没有得到明显提振。中间那道剪刀差,是因为模型能力没有兑现到企业业务场景里,缺少智能体与产业系统的结合,只能停在边缘场景,形不成端到端闭环。

所以百度智能云认为,办公只是智能体进入企业的一种方式,真正需要专业交付,需要定制、也最有价值的,是企业生产经营的核心场景。

产业智能体补平的,正是模型能力与经济增长之间那道鸿沟。

根据百度 2026 年 Q2 财报,百度 AI 业务收入125 亿元,占百度一般性业务收入50%;AI 云基础设施收入73 亿元,同比增长 50%;GPU 云的收入同比增长 283%

这样亮眼的增速,就是需求从 " 训练推理算力 " 换挡到 "Agent 全栈运行时 " 的结果。

对百度智能云来说,产业智能体就是正在转起来的第二增长曲线:芯片、云、模型、智能体四层相互放大,每一层的进步,都会为其它三层带来更大的回报。

结语:办公只是第一步,产业智能体才是长期主战场

AI 产业,正处于转型期。

电力用了三十年从照明变成全球基础设施,互联网用了二十年从门户变成水电煤。AI 今天还处在电灯发明后的第一个月,还没有或者说刚开始产生经济价值。

AI 真正的经济价值,取决于它能不能进入产业系统,变成企业每天运转的一部分。产业智能体要解决的,正是这个 " 最后一公里 ":让模型能力不再停留在问答和演示,而是嵌入生产、研发、决策的闭环里,补平技术与经济增长之间的鸿沟。

走这条路需要芯片、云、模型、应用的全栈能力,需要开放生态让更多伙伴参与,也需要国产算力在安全合规和成本可控上承担更大责任。

百度智能云的探索,本质上是在为产业智能化搭一套基础设施。正如沈抖所说:" 智能体,让⼤模型从⼀项技术,变成真正的经济⼒量。" 而产业智能体,就是这中间最关键部分。

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