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全球AI应用产品梳理:模型能力持续迭代,智能体推动商业化进程




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  模型层:能力迅速提升,开源推动成本降低。近年来全球AI持续发展,大模型在知识问答、数学、编程等能力上达到新高度,多种任务上表现超过人类水平,在各领域的可用性及准确度快速提升。ScalingLaw目前正在从预训练扩展到后训练和推理阶段,随着大模型行业发展逐步成熟,厂商之间开始出现明显的价格竞争与市场份额抢占,大模型的推理成本有了显著下降。同时,得益于Llama3.1以及DeepSeekR1等高性能开源模型的推出,开源与闭源之间模型差异快速缩小。

  智能体:技术逐步完善,新产品密集发布。人工智能体是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。通过支持添加MCP,Agent可以访问和利用各种外部工具和服务,丰富了Agent的功能范围。Google正式发布A2A协议,整合不同领域Agent的优势,完成跨系统复杂任务。随着应用效果提高,海内外智能体产品密集发布。

  商业化:用量持续增长,国产模型表现亮眼。中国与美国顶尖模型之间的差距正在迅速缩小,国产模型依靠开源走出自身生态。当前全球AI模型流量持续上涨,为应用侧发展提供基础。数据显示,各家云厂商推理芯片租赁价格均有不同程度上涨,API调用量亦呈现快速增长趋势。

  C端应用:借助AI赋能业务,重塑流量入口。AI应用有望重塑流量入口,各个厂商积极卡位。传统互联网巨头在AI领域具备先发优势,可利用专有数据和用户参与度将AI功能集成到现有的应用当中,在AI应用渗透领域具备先发优势。当前,编程成为人机协同的主要领域,办公类任务AI占比较低。

  B端应用:开源提升投入意愿,推动企业上云。开发工具和生态的繁荣大幅降低行业应用门槛,加速产业智能化落地进程。AI技术和解决方案已深入到传媒、医疗、机器人、制造等多个行业,通过创新产品和服务、优化生产流程来推动行业的智能化转型。随着智能化推进,AI应用有望进一步提升企业上云意愿。

  风险提示:AI应用落地不及预期、市场需求不及预期、行业竞争加剧、宏观经济波动、新技术研发不及预等。

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