硅星人 07-29
应用爆发期,蚂蚁AI的“变”与“不变”
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2025 年,全球人工智能行业迎来关键分野。基础模型能力趋于阶段性成熟,但企业级应用的爆发正面临两大 " 死亡陷阱 ":创新方向失焦与基础设施断层:从安全核验到支付结算,从数据治理到人机协作,传统数字工具已无法适配 AI 原生场景。

在这个关键节点,一些有深厚积累的公司开始展现出战略延续性的价值。技术的突破往往是跳跃式的,但应用的普及却需要深厚的积累和长期的坚持。那些能够在 AI 应用爆发期占据优势的企业,往往不是技术最炫酷的,而是对用户需求理解最深刻、对技术应用最务实的。

蚂蚁集团正是这样一个案例。站在 AGI 时代的潮头,蚂蚁正在思考如何让 AI 智能真正服务普通人的日常生活。正如其 CEO 韩歆毅在 WAIC 上所说:" 科技普惠,是蚂蚁集团不变的初心和底色,在 AGI 时代,蚂蚁将聚焦 AI 应用,让智能上限的突破,惠及老百姓的日常生活。" 这句话背后,体现的正是从技术探索到应用落地的战略转向。

一、" 不变 " 的技术底色

当前 AI 行业呈现出一种奇特的错位现象:技术能力快速提升,但真正解决实际问题的应用却相对稀缺。这种错位的根源在于,大多数公司仍然以技术驱动的思维在布局 AI 业务。

从 GPT-4 到各种开源模型,从千亿参数到万亿参数,模型能力的提升曲线正在趋于平缓。业内普遍认为,基础大模型已经进入了 " 够用 " 阶段,继续在模型层面投入巨资的边际收益正在快速递减。

从技术演示到真正的用户价值之间,存在着巨大的鸿沟。这个鸿沟不仅是技术问题,更是对用户需求理解、产品设计能力和工程实现能力的综合考验。

在这种行业背景下,一些有深厚积累的公司开始展现出不同的发展路径。它们不再单纯追求技术指标的领先,而是专注于如何让 AI 技术真正解决用户的实际问题。

以医疗 AI 为例,虽然很多公司都能展示出令人印象深刻的诊断准确率,但真正能够在医院场景中稳定运行、被医生广泛接受的产品却寥寥无几。这种差距的背后,是对医疗流程的深度理解、对医生使用习惯的精准把握,以及对医疗数据安全和合规要求的全面满足。

今年 WAIC,不少科技公司展现了 AI 融入普通人生活的创新应用。在医疗 AI 应用上,我们看到蚂蚁 AQ 进行了技术的轻着陆。面对 75% 中国人的亚健康困扰,AQ 提供了 " 输一段字、说一句话、拍一张照 " 就能获得健康咨询的极简体验。目前已服务超过 1 亿用户,其中不乏三四线城市用户。更重要的是,AQ 连接了全国超 5000 家医院、近百万医生,将优质医疗资源通过 AI 方式普惠到更广泛人群。

技术越复杂,用户感知越简单,这是蚂蚁一以贯之的产品哲学。

在 AI 时代,这一理念得到了更彻底的体现。比如蚂小财理财助手则把专业的金融分析能力包装成自然对话,用户只需要描述自己的财务状况和目标,就能获得专业级的理财建议。数据显示,45% 的用户来自三线及以下城市,这意味着 AI 金融服务不再是一二线城市的专利。通过集成 200 多家专业机构服务,蚂小财让每个人都能拥有 " 私人理财专家 "。

而 AI 应用的大规模普及,需要一整套新的基础设施支撑。从数据安全到身份认证,从支付结算到内容审核,传统的互联网基础设施在 AI 时代面临着全面的升级需求。

然而,大多数公司专注于上层应用的开发,对底层基础设施的投入相对不足。这导致了一个尴尬的局面:应用层面百花齐放,但缺乏可靠的基础设施支撑,很多看似成功的 AI 应用实际上只是技术演示,难以承载大规模的商业化运营。

韩歆毅特别强调:" 蚂蚁在 AI 研发之外,也在全面推进包括核身、安全、数据要素等底层技术,支撑未来人工智能大规模应用时代的到来。" 从支付安全的 " 被盗即赔 " 到 AI 时代的蚁天鉴安全平台,蚂蚁始终坚持让用户在享受便利的同时获得最高级别的安全保护。

在技术层面,蚂蚁密算的密态可信数据空间产品,让数据在 " 可用不可见 " 的前提下参与 AI 训练和推理,计算成本控制在数据流通价值的 5% 以下。这种技术创新不仅保护了数据隐私,更为 AI 时代的数据要素流通提供了安全可信的基础设施。

安全是蚂蚁的立身之本,从支付安全发展到智能体安全,安全理念在技术演进中不断深化。在 AI 时代,这种安全观念实现了从保护单个用户到保护整个生态的责任升级。

比如蚁天鉴的最新升级,新增的智能体安全扫描 Agent 工具,基于零信任安全理念,融合 OWASP LLM Top 10 等行业标准,为整个行业的 AI 应用提供安全基础设施。这种安全能力的开放共享,本身就是普惠理念在安全领域的延伸。

同时蚂蚁安全延伸到了智能眼镜等新的智能终端,为支付构建了立体的安全保障体系:设备层面通过 TEE 技术构建可信隐私沙盒,确保生物识别数据的安全存储;支付层面通过多重验证确保 " 本人支付 ";风控层面提供 7 × 24 小时实时保护并承诺 " 被盗即赔 "。这种全链路安全设计,为 AI 时代的新交互方式提供了可靠保障。

这种不变让蚂蚁的技术扎根,面对变化的时代,仍然保持初心和明确的目标,不盲目追逐热点,不为技术而技术。

二、" 变 " 的应用突破

AI 应用爆发期的另一个显著特征,是整个行业正在经历从 " 连接 " 到 " 智能 " 的范式转换。这种转换不仅仅是技术层面的升级,更是对商业模式、用户交互和价值创造方式的全面重新定义。

移动互联网时代构建的是连接基础设施,核心逻辑是让用户更便捷地找到并使用服务。无论是搜索引擎、应用商店还是超级 APP,都遵循着 " 人找服务 " 的基本模式。然而,AI 时代正在颠覆这一模式。

以蚂蚁为例,蚂蚁集团 CEO 韩歆毅指出了这种本质变化:" 今天在 AI 时代,数字支付仍然是支付的基础,但是它并不完全适用于 AI 时代,就像传统油车的变速箱不能适配新能源车。" 这个比喻揭示了深层逻辑:AI 时代需要的不是更便捷的 " 找服务 " 方式,而是让服务主动理解用户需求。

这种变化在整个行业都有体现。各大科技公司都在探索如何让 AI 主动理解和预测用户需求。支付 MCP 的发布,让智能体可以通过自然语言调用支付能力;AI 出行助手的一句话规划全程,让服务从被动响应变为主动智能。

这种交互范式的革命,要求底层技术架构的全面重构。蚂蚁的百灵大模型体系中,语言大模型 Ling 负责理解,推理大模型 Ring 负责决策,多模态大模型 Ming 负责感知,三者协同构建了 " 理解 - 决策 - 执行 " 的智能闭环。类似的架构设计在其他大公司也有类似探索,体现了行业对智能化交互的共同认知。

另一个明显的行业趋势是,AI 应用正在打破数字世界与物理世界的边界。传统的互联网服务主要在数字空间运行,AI 时代的服务则要求数字智能与物理世界的深度融合。

这种趋势在多个领域都有体现。在制造业,数字孪生技术与 AI 结合,实现了虚拟仿真与实际生产的联动;在零售业,智能货架、无人店等新业态将数字服务延伸到物理空间;在医疗健康领域,可穿戴设备与 AI 诊断的结合,实现了从数字监测到物理干预的闭环。

蚂蚁在这方面的探索同样具有代表性。韩歆毅明确表示:"AI 时代的应用不仅局限在数字世界,也应与物理世界数实协同。" 蚂蚁灵波科技在张江的具身智能探索,不是简单的机器人研发,而是在探索如何让数字空间的 AI 能力延伸到物理空间。当支付从扫码进化到 " 看一下 ",实际上是视觉 AI 与支付服务的深度融合,让物理世界的自然行为直接触发数字服务。

这种融合创造了全新的商业价值。传统的服务边界是由技术限制定义的,AI 时代的服务边界则由想象力和需求定义。探一下的 " 一拍二选三生成 " 功能,让任何物理对象都可能成为服务入口,这种可能性在行业内正在被广泛探索。

另外行业也正在从提供单一工具向构建智能生态的升级。这种转变反映了 AI 时代商业模式的深刻变化。

在 2C 层面,各大公司都在从单点服务向综合生态转变。蚂蚁构建的生活管家、金融管家和医疗健康管家,本质上是三个垂直领域的智能操作系统。类似地,微软的 Copilot 生态、谷歌的 Bard 集成、百度的文心一言应用商店,都体现了从单一产品向平台生态的演进。

在 2B 层面,企业级 AI 服务的需求呈现爆发式增长。蚂蚁的 Agentar 平台与金融机构共创 100 个智能体应用场景,OceanBase 的 "Data × AI" 战略服务 2000 家客户。同时,阿里云的通义千问企业版、腾讯云的混元大模型、百度智能云的文心一言,都在争夺企业级 AI 服务市场。

这种生态化趋势的背后,是对 AI 时代基础设施需求的深度理解。蚂蚁密算让数据流通成本降至价值的 5% 以下,这类基础设施能力正在成为行业的核心竞争力。

结尾:应用爆发期的战略定力

在技术范式转换的同时,全球化竞争也在进入新的维度。韩歆毅提出的 " 从数字化到通证化的趋势,正在推动跨境支付结算进入秒计时代 ",体现了中国科技公司在 AI 时代参与全球竞争的新思路。

通证化不仅是技术升级,更是对全球金融基础设施的重新定义。在这个过程中,那些既有技术能力又有应用场景的公司,将在全球竞争中占据优势。蚂蚁的探索虽然仍处于初期阶段,但其从数字化向通证化的演进路径,为行业提供了一个值得关注的样本。

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