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文:董指導(dǎo)
圖片由文心4.5生成
本期要點(diǎn)
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大模型被用起來了嗎?最近在業(yè)內(nèi)有些聲音:用調(diào)用量、Token數(shù)等指標(biāo)來表明大模型使用度、公司實(shí)力。這有一定道理,但不是核心。
畢竟大模型已經(jīng)過去兩年了,調(diào)用量的邊際指導(dǎo)意義,已經(jīng)不如從前了。要關(guān)注的是有效調(diào)用量、真正作為生產(chǎn)力的調(diào)用量,要比純嘗鮮、簡單對(duì)話的調(diào)用量更有價(jià)值。
就像,“讀了”十本書,和“讀懂”十本書,肯定是不一樣的。
那么,大模型被用起來了嗎?是的。不僅是大模型,眾人期待的智能體,也已經(jīng)用了起來。不只是用在C端可以自動(dòng)做研究、生成PPT;更是在B端和產(chǎn)業(yè)結(jié)合,帶來了效率躍升。
尤其擔(dān)當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)大任的央國企,也作為創(chuàng)新先鋒,讓智能體走進(jìn)了業(yè)務(wù),讓AI服務(wù)了大眾。
大模型開始讀懂產(chǎn)業(yè),而不只是讀了數(shù)據(jù)。而產(chǎn)業(yè)的落地,也對(duì)大模型行業(yè)的競爭格局,產(chǎn)生著影響。
01電網(wǎng)新系統(tǒng),AI新幫手
在上世紀(jì)90年代,停電是太稀松平常的事情。隨著我國電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè),電幾乎是唾手可得了。然而,隨著光伏、風(fēng)電、核電等新能源開始成為發(fā)電主力,儲(chǔ)能電池、電動(dòng)車等成為用電新秀,電力生產(chǎn)模式,輸電結(jié)構(gòu)和消費(fèi)形態(tài)都發(fā)生了變化。
把電用得穩(wěn),也并不容易。新型電力系統(tǒng)建設(shè),也迫在眉睫。
比如,“電網(wǎng)斷面”,是承擔(dān)特定方向電力輸送任務(wù)的通道,也被譽(yù)為電力系統(tǒng)的關(guān)鍵動(dòng)脈。就像如果人的關(guān)鍵動(dòng)脈堵死、或者壓力過大爆掉,旁邊細(xì)小的血管并不能有效提供所需血液的供應(yīng)。同樣的,一旦電網(wǎng)斷面發(fā)生故障,整個(gè)電網(wǎng)也會(huì)遭受嚴(yán)重沖擊。
因此,在電網(wǎng)運(yùn)維中,斷面管理就非常重要。
傳統(tǒng)模式下,斷面管理主要靠調(diào)度員,日積月累、經(jīng)驗(yàn)越來越豐富。但是,隨著新型電網(wǎng)的普及,人工調(diào)控就有點(diǎn)“捉襟見肘”了:響應(yīng)速度慢、精細(xì)化程度差,無法快速有效識(shí)別故障點(diǎn)。
這些越來越凸顯的困難,都在發(fā)出提醒:該補(bǔ)AI了。
南方電網(wǎng)廣西電網(wǎng),就付諸了實(shí)踐。首先,南方電網(wǎng)基于百度千帆工具鏈以及人工智能算法模型支撐,開發(fā)了電力調(diào)度領(lǐng)域的行業(yè)大模型“大瓦特-天璇”;廣西電網(wǎng)基于大瓦特平臺(tái),開發(fā)了電網(wǎng)斷面調(diào)控智能體。
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為了確保智能體的可靠性,研發(fā)人員從海量的監(jiān)視信息中,提取了電網(wǎng)故障與斷面狀態(tài),基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)小模型,實(shí)現(xiàn)了自適應(yīng)的調(diào)控策略、實(shí)時(shí)安全校核;他們也構(gòu)建了一個(gè)數(shù)字孿生空間,模擬極端場景,讓智能體快速積累了百萬次訓(xùn)練。
這個(gè)場景就像電影《黑客帝國》里尼奧在矩陣的虛擬世界里學(xué)習(xí)功夫一樣。要足夠智能,依然要付出努力,但訓(xùn)練速度和人類相比,可謂是指數(shù)級(jí)加倍。
如今,斷面調(diào)控智能體已經(jīng)在廣西電網(wǎng)調(diào)度臺(tái)運(yùn)行了半年多,檢測范圍包括全省600多個(gè)場站、90多個(gè)斷面。
根據(jù)廣西電網(wǎng)的工作人員介紹,4月19日廣西白色地區(qū)發(fā)生極端天氣事件,1個(gè)小時(shí)內(nèi)有11條20萬伏及以上線路因故障跳閘。而斷面調(diào)控智能體,在海量告警信息中迅速辨識(shí)了關(guān)鍵故障信息,不僅發(fā)現(xiàn)、約束了斷面,也提前警示了潛在風(fēng)險(xiǎn)的斷面。
除了南網(wǎng)之外,國家電網(wǎng)以百度文心大模型為基礎(chǔ),開發(fā)了千億級(jí)、多模態(tài)的“光明大模型”。各類智能體也逐漸投入使用。例如,營銷供電方案智能體,大幅節(jié)省了雙方精力。用電企業(yè)在國網(wǎng)App上發(fā)起用電申請(qǐng)后,智能體對(duì)需求進(jìn)行拆解、規(guī)劃、并且自動(dòng)填寫工單、生成多套供電方案;并且告知用戶優(yōu)劣區(qū)別,便于用戶做出最優(yōu)選擇。
用戶用電無憂的歲月靜好,除了電力工作人員的默默付出之外,人工智能也已經(jīng)加入進(jìn)來、保駕護(hù)航。
02生活所需處,皆有AI
如果說投票一下,哪些領(lǐng)域的管理需要提高效率?排在前列的,應(yīng)該有交通、醫(yī)療。
公路建設(shè)是我國遙遙領(lǐng)先的成就之一。雖然公路變長了,但汽車數(shù)量也暴增了。尤其出現(xiàn)一些不規(guī)范駕駛時(shí),美好的假期出行,就會(huì)變成公路聚會(huì)。因此,交通管理也是用AI等新技術(shù)來提效的重要方向。
高清攝像頭,已經(jīng)司空見慣;許多城市,也已經(jīng)采用了無人機(jī)來協(xié)助交通管理。然而,在公路上,可能會(huì)遇到交通事故、異常停車、行人闖入、道路遺撒、火災(zāi)等等情況。無論是無人機(jī),還是攝像頭,要想?yún)f(xié)助交通處理,第一步是,能準(zhǔn)確識(shí)別交通狀況。
為此,河北高速聯(lián)合百度智能云,基于百度智能云千帆大模型平臺(tái)、以及文心大模型能力開發(fā)落地了公路應(yīng)急指揮智能體,并采用了大小模型的協(xié)作。
小模型用來做實(shí)時(shí)路況檢測,可以快速從視頻中抽出幾百幀進(jìn)行處理,反應(yīng)靈敏,但缺點(diǎn)是“理解力還不夠”。比如在堵車時(shí),車輛走走停停,可能就會(huì)被小模型誤判為“異常停車”,開個(gè)錯(cuò)誤罰單。所以,就需要大模型的介入,對(duì)完整視頻做語義理解,精準(zhǔn)判斷。
智能體給出情況判斷、處罰建議后,監(jiān)管人員會(huì)確認(rèn)執(zhí)行;然后智能體自動(dòng)發(fā)送情報(bào),聯(lián)動(dòng)應(yīng)急、養(yǎng)護(hù)等相關(guān)部門,推進(jìn)處置。在事件處理結(jié)束后,生成相應(yīng)的報(bào)告,作為后續(xù)類似事件的參考。
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智能體、無人機(jī),將來可能還會(huì)有無人執(zhí)法車、機(jī)器人擔(dān)架等等智能設(shè)備來協(xié)助交通管理,促進(jìn)交通駕駛更規(guī)范,出行更暢通。
而提到醫(yī)療,也許每個(gè)人都有排隊(duì)等待的經(jīng)歷,甚至也有病情嚴(yán)重但掛不到號(hào)的焦急。改善醫(yī)療資源的匹配效率,就格外重要。
武漢協(xié)和醫(yī)院和百度智能云,一起開發(fā)了智慧就醫(yī)智能體。它可以發(fā)揮大模型自然語言的理解、生成能力,通過患者在就診前的描述,為患者推薦合適的科室;在問診階段,智能體也可以輔助書寫結(jié)構(gòu)化病歷,節(jié)省醫(yī)生的精力,從而可以接待更多的病人。
對(duì)于患者而言,在過去,即使病情嚴(yán)重,需要加號(hào),也需要等待。因?yàn)榧犹?hào)人也多,醫(yī)生在接診之余,還需要審核是否應(yīng)該加號(hào),壓力太大。
現(xiàn)在,患者可以先上傳過往就診報(bào)告、病情照片等資料給智能體,智能體識(shí)別相關(guān)信息,并有針對(duì)性地向患者詢問最近的狀況、病情的變化等信息,然后生成病情卡給到醫(yī)生,醫(yī)生可以更快捷判斷、篩選加號(hào)需求。
這樣,病情嚴(yán)重的病人,既不需要承受排隊(duì)等待之苦,也可以提前就醫(yī)、減少疾病之痛。
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智慧就醫(yī)智能體,就像一個(gè)高級(jí)醫(yī)學(xué)助理,率先和患者進(jìn)行溝通,彌補(bǔ)信息不對(duì)稱,讓患者和醫(yī)生會(huì)診的每一分鐘,都花在刀刃上。畢竟,在醫(yī)院里,時(shí)間不是金錢,而是健康和生命。
諸如交通、醫(yī)療等領(lǐng)域的智能體應(yīng)用案例,還有很多。它們雖然是在B端部署、落地,卻也都把創(chuàng)新紅利直接帶給了普通人,實(shí)踐著科技的使命。
03 B端不性感,但很關(guān)鍵
在B端做應(yīng)用開發(fā),看起來不如C端性感:沒有C端一夜成名的爆發(fā)、沒有網(wǎng)絡(luò)快速傳播的快感,甚至有時(shí)候都沒辦法登上臺(tái)前、而是在客戶業(yè)務(wù)的幕后默默支持。
但實(shí)際上,在大模型的浪潮中,B端的落地,對(duì)競爭格局、對(duì)終局景象,非常重要。
一方面,當(dāng)下的科技巨頭,往往是“成年人不做選擇,B端、C端我都要”。而且,B端的業(yè)務(wù)比重也越來越重要。
就像微軟,雖然有用戶熟知的辦公軟件、操作系統(tǒng),但實(shí)際上面向企業(yè)的云業(yè)務(wù)、和生產(chǎn)力業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù),才是微軟的收入核心。根據(jù)2024年11月的財(cái)報(bào)顯示,500強(qiáng)企業(yè)中有70%都在使用其AI產(chǎn)品Copilot,85%在使用其Azure的開放AI服務(wù)。
AI當(dāng)紅炸子雞英偉達(dá),也早早從C端為主的游戲顯卡業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)向了面向B端的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。亞馬遜、谷歌,也都是B、C兩手抓。
另一方面,對(duì)于人工智能的落地、Agent的開發(fā),面向B端也許比面向C端更容易形成壁壘。
如果C端的Agent只是工具,而沒有涉及用戶數(shù)據(jù)的話,相對(duì)而言,很難形成粘性。就像當(dāng)前的Chatbot,和螺絲刀、扳手之類機(jī)械工具一樣,哪個(gè)好用、用戶用什么。
但在B端,即使作為工具,企業(yè)用戶的切換成本,還是要比C端個(gè)體要高;尤其,當(dāng)工具不局限是工具,而是深入到企業(yè)用戶的業(yè)務(wù)流程中、伴隨著業(yè)務(wù)更新迭代時(shí),客戶粘性就會(huì)顯著增加。
而且,每個(gè)行業(yè)、每個(gè)場景,都有各自特點(diǎn)。在大模型還未強(qiáng)大到完全通用的前提下,行業(yè)特色,依然現(xiàn)實(shí)存在。而AI落地時(shí)的前期開發(fā)、中期部署、后期運(yùn)維,整個(gè)過程都會(huì)形成深厚的行業(yè)know-how,成為客戶選擇的理由,參與競爭的底氣。
因此,B端的扎根、結(jié)果,雖然沒有C端迅猛,但卻也“力大勢沉”,是站在終局的重要因素。
但扎根,也非易事。
有些公司會(huì)采用低價(jià)策略來搶奪云服務(wù)市場。這個(gè)策略可以快速見效,但云市場已經(jīng)過了純比價(jià)的時(shí)代,真正留住用戶的,還是服務(wù)體系、和客戶的共識(shí)。
一站式產(chǎn)品服務(wù),無疑是贏得客戶的重要“法寶”。一個(gè)案例是百度智能云,打造了系統(tǒng)級(jí)服務(wù),包括百度百舸GPU算力平臺(tái)、千帆大模型平臺(tái),可以針對(duì)算力部署、模型開發(fā)、應(yīng)用開發(fā)實(shí)現(xiàn)全旅程陪伴。
千帆平臺(tái)上的智能體工廠,提供成熟的智能體供直接使用、也有便捷工具支持用戶開發(fā)智能體,也可以通過MCP、A2A等協(xié)議,調(diào)用外部智能體、外部接口等等。
模型層面,文心4.5 Trubo 多模態(tài)理解能力提升了30%,而且價(jià)格僅為GPT4.1 的6%、DeepSeek V3的40%。可以說是,又好又實(shí)惠。可以降低B端客戶的成本焦慮、提升探索的欲望。
如今,有65%的央企都選擇了百度智能云,作為其人工智能落地的合作伙伴。“勇于創(chuàng)新”的背后,也離不開“便于創(chuàng)新”的支撐。
04 結(jié)尾
無論是在大眾看得見的地方、還是看不見的地方,各類智能體都已經(jīng)開始作為超級(jí)同事、協(xié)助工作人員處理各項(xiàng)事務(wù)。
它們遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人類個(gè)體的知識(shí)儲(chǔ)備、秒級(jí)的響應(yīng)速度、一絲不茍的態(tài)度、幾乎不掉線的耐心,以及還在飛速提升的能力,必須、也必然會(huì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)合,帶來增長的新動(dòng)力;更作為產(chǎn)品、服務(wù)提供者,為大眾帶來新體驗(yàn)。
這是B端的發(fā)展,也是C端的提升。很欣喜,在創(chuàng)新先鋒們的探索下,智能體的落地,已經(jīng)來了。
---全文完,歡迎交流
理工/金融 復(fù)合背景
暢銷書《英偉達(dá)之道》譯者
百億私募/頭部自媒體 雙重經(jīng)歷
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