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AI服务架构的范式跃迁:从“模型即服务”到“Agent即服务”
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本文深入探讨了人工智能(AI)代理(AI Agent)这一新兴技术,它正从“模型即服务”向“Agent即服务”转变。文章分析了AI Agent的核心特征、分类方法、应用场景,以及支撑其发展的关键技术和生态系统。此外,文章还回顾了AI Agent的发展历程,并重点介绍了HeyGen、来也科技和波形智能等中国AI Agent出海企业的案例,分析了它们在海外市场的策略和盈利模式。最后,文章指出了AI Agent发展面临的挑战,特别是算力问题,并探讨了行业解决方案。

🤖 **核心特征与分类:** AI Agent是基于目标驱动的智能体,具备环境感知、自主决策、任务执行和学习能力。它们可按技术实现路径(基于规则、机器学习、大语言模型)和产品功能(信息获取、任务自动化、个人助理等)进行分类,应用场景广泛。

💡 **技术支撑与生态系统:** AI Agent的发展依赖于底层基础设施(算力、数据)、核心算法与大语言模型,以及中间层的Agent组件与平台。一个多元化且高度协同的生态系统正在形成,共同推动AI Agent产业的快速发展。

🌍 **出海企业案例:** HeyGen、来也科技和波形智能等中国AI Agent企业凭借技术创新、对特定场景的深刻理解以及灵活多元的商业模式,在全球AI Agent市场崭露头角,积极拓展海外市场。

🚧 **发展挑战与解决方案:** AI Agent的发展面临算力挑战,包括高昂的训练与推理成本、算力供给不足、能耗问题。行业正在通过算法优化、专用AI芯片、边缘计算和绿色算力等方式寻求解决方案。

文| 霞光智库

当今数字化时代,人工智能(AI)技术的迅猛发展正在深刻改变着人们的生活和工作方式。从简单的自动化任务处理到复杂的智能决策支持,AI应用场景不断拓展,其服务架构也在经历着前所未有的变革。近年来,“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)作为一种创新服务模式,为AI技术的广泛应用奠定了坚实基础。然而,随着技术的不断创新迭代以及市场的多元化和个性化需求迸发,AI服务架构正迎来一场深刻的范式跃迁——从“模型即服务”迈向“Agent即服务”(Agent as a Service,AaaS)。

2025年被视为AI Agent“元年”,AI Agent从概念走向现实,从单一功能走向多元集成,从实验室走向商业应用规模化。AI Agent的出现,不仅改变了人们与技术的交互方式,还为各行各业带来了前所未有的机遇和挑战。从智能家居到智慧交通,从医疗健康到金融服务,AI Agent的应用场景不断拓展,其影响力也日益显著。

AI Agent,即人工智能代理,指基于目标驱动,通过感知环境、进行自主决策、任务执行并从经验中学习的智能实体或软件系统。与传统的人工智能模型主要依赖明确指令执行任务不同,AI Agent的核心特征在于其目标驱动性、环境感知能力、自主性、适应性可扩展性。它们能够基于设定的目标,完成独立思考、拆解复杂任务、规划执行路径,并在执行过程中根据环境反馈进行调整和优化,甚至调用外部工具或知识库来辅助完成任务。

例如,Oracle将AI Agent描述为一个能够根据人类设定的方向自主执行任务的数字助手或机器人;Google Cloud则强调其具备推理、规划、记忆能力以及自主学习、适应性和决策能力。

目前主流的AI Agent多以大语言模型(LLM)为核心大脑,结合规划(Planning)、记忆(Memory)和工具(Tools)等多模块,具备超越单一AI模型独立运作的强大能力,更强调自主决策和任务执行,而非仅仅被动响应。

AI Agent可以从多个维度进行分类,以更好地理解其多样性及在不同使用场景下的应用潜力

1、按技术实现路径划分

从技术实现路径的角度,AI Agent大致可以分为:

2、按产品使用功能划分

从产品功能角度,AI Agent可以分为:

3、按终端应用场景划分

AI Agent应用广泛,几乎渗透各个企业级和消费级应用场景:

产业链从基础研究、技术研发到应用落地,共同推动AI Agent产业的快速发展。互联网巨头、AI技术公司、云计算厂商、行业解决方案提供商以及众多初创企业都在积极布局,形成了多元化且高度协同的生态系统。

1、底层基础设施 (Infrastructure Layer)

这是支撑AI Agent运行的基石,主要包括:

2、核心层算法与大语言模型 (Algorithm & LLM Layer)

这一层是AI Agent的“大脑”和核心驱动力:

3、中间层Agent组件与平台 (Agent Components & Platforms)

这一层连接核心技术与具体应用,提供构建和运营Agent的模块化能力:

4、终端层产品/应用 (End Layer: Products/Applications)

这是AI Agent最终面向用户的形态,体现为各种具体的产品和服务:

AI Agent的发展历程可以追溯到人工智能研究的早期,并随着计算机科学、机器学习、自然语言处理等技术的进步而不断演进。其发展历程是一个从理论到实践,从专用到通用,从辅助到自主的持续进化过程。当前,我们正处于一个由大模型驱动的AI Agent快速发展和应用落地的关键时期,未来其能力边界和应用场景将持续拓展。

1、萌芽与理论探索期(20世纪50年代 - 80年代)

2、符号主义与连接主义发展期(20世纪80年代 - 2000年代初)

3、机器学习与互联网驱动期(2000年代初 - 2010年代末)

4、大语言模型驱动的Agent爆发期(2020年代初至今)

随着AI Agent技术的快速发展和国内市场的激烈竞争,越来越多的中国AI Agent企业将目光投向了海外市场,寻求新的增长机会和利润空间。这些出海企业凭借产品及技术创新、对特定场景的深刻理解以及灵活多元的商业模式,在全球AI Agent市场崭露头角。

1、HeyGen(原诗云科技)

HeyGen最初在国内起步,但随后进行了战略调整。2023年,公司注销了国内主体,将总部迁至美国,全面转向海外市场。这一决策背后的主要考量包括海外市场更高的用户付费意愿、更成熟的SaaS软件消费习惯、更大的市场利润空间以及更有利的估值环境。相较于国内市场日益激烈的竞争和价格敏感性,海外市场为HeyGen提供了更广阔的商业化前景。

2、来也科技(Laiye Tech)

来也科技自创立初期就具有全球化视野,并在大约2021年开始规模化拓展海外市场。公司已在美国、欧洲等地设立了办公室,并积极开拓东南亚、拉丁美洲(如巴西)、中东等新兴市场。相较于国内市场,来也科技认为海外市场在利润空间和商业环境成熟度方面具有一定优势。国内市场竞争异常激烈,价格战频发,而海外客户对软件和服务的价值认可度更高,付费意愿更强,能够接受更合理的价格体系。

    软件授权与订阅费:向企业客户销售其RPA平台、对话式AI平台等产品的授权许可或提供基于订阅的服务。

    解决方案与项目实施费:为大型企业客户提供定制化的AI自动化解决方案,并收取相应的项目咨询、开发和实施费用。

    合作伙伴生态收益:通过与全球各地的咨询公司、系统集成商等建立合作伙伴关系,共同拓展市场,并分享收益。 在海外市场,由于客户对价值付费的认可,公司更容易建立起可持续的盈利模式。

3、波形智能 (Waveform AI)

波形智能目前正积极筹备和探索海外市场。根据其创始团队的观察,海外市场(尤其是特定语种市场)的用户在内容付费方面的意愿和习惯相对更好,这为AI写作工具的商业化提供了更有利的土壤。公司已经开始训练支持多种语言(如西班牙语、法语、日语等至少13种语言)的多模型版本,并在一些小语种市场初步验证了产品与市场的契合度(PMF),计划未来将在这些方向上重点发力。

    订阅制服务 (SaaS):针对个人用户和专业创作者提供不同层级的订阅套餐,根据功能权限、生成字数限制、支持语言种类等进行区分收费。

    API授权:向有内容生成需求的企业或平台提供API接口服务,允许其将波形智能的长文本生成能力集成到自身产品或工作流中,按调用量或特定协议收费。

    定制化模型服务:为特定领域或有特殊需求的大客户提供定制化的长文本生成模型训练和部署服务。 其商业模式仍在探索和验证阶段,尤其是在海外市场。

1、AI Agent发展痛难点

AI Agent的发展主要面临来自算力层的挑战:

2、AI Agent行业解决方案

针对上述算力的问题,业界和学术界正在从多个方面探索解决路径:

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