最近阿里千問和螞蟻靈光幾乎同時(shí)刷屏。
打開新聞和微信朋友圈,滿眼都是“下載量破千萬”“增速超越ChatGPT”“……話術(shù)高度一致,語氣極度亢奮,仿佛一夜之間,中國AI就完成了從追趕到領(lǐng)跑的跨越。
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這種密集、高調(diào)、充滿溢美之詞的宣傳節(jié)奏,讓人恍惚回到了二十年前互聯(lián)網(wǎng)剛起步時(shí)的營銷現(xiàn)場,那時(shí)也是動不動就“顛覆”“革命”“重新定義一切”,只要嗓門夠大,似乎就能把概念變成現(xiàn)實(shí)。
可越是鋪天蓋地的營銷問,越讓人看不清AI本來的樣子。
我總以為,技術(shù)本該是沉靜的、內(nèi)斂的,靠的是日復(fù)一日的積累和反復(fù)驗(yàn)證的邏輯。
但現(xiàn)在,它被包裝成一場聲勢浩大的表演。
千問公測一周下載破一千萬,靈光上線六天用戶超兩百萬,數(shù)字確實(shí)亮眼。
但這些數(shù)字說明了什么?是產(chǎn)品真的解決了用戶的痛點(diǎn),還是資本、流量和生態(tài)資源合力推高的一場短期熱度?
不客氣地說,這種以營銷打頭陣、用聲量代替實(shí)力的做法,正在偏離AI發(fā)展的基本規(guī)律。
回看人工智能的發(fā)展歷程,真正推動行業(yè)前進(jìn)的,不是發(fā)布會或熱搜,而是扎實(shí)的技術(shù)演進(jìn)。
從早期的規(guī)則系統(tǒng),到后來的統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí),再到今天的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),每一次突破都建立在對問題本質(zhì)的理解之上。
模型是否能理解語義,是否具備推理能力,是否能在復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定輸出可靠結(jié)果,這些才是衡量AI成色的核心標(biāo)準(zhǔn)。
而這些能力,無法靠“30秒生成一個(gè)應(yīng)用”或“下載量創(chuàng)紀(jì)錄”來證明。
千問和靈光的宣傳,恰恰繞開了這些根本問題。
營銷文章說千問“性能已躋身全球前三,超越GPT-5和Claude Opus 4”,但沒有給出任何公開、可驗(yàn)證的評測數(shù)據(jù);提到愛彼迎CEO“公開表示對Qwen的依賴”,請問其具體使用場景和實(shí)際效果是什么?
文章還強(qiáng)調(diào)“Qwen3-Max是旗艦級模型”,卻看不到架構(gòu)創(chuàng)新或訓(xùn)練方法的任何實(shí)質(zhì)性描述。
我想,真正的技術(shù)自信,恐怕不需要靠“恐慌”“風(fēng)暴”“碾壓”這類情緒化詞匯來撐場面吧。
尤其讓人哭笑不得的,是對“Agentic AI”(代理智能)的解讀。
千問被稱作“會聊天能辦事的個(gè)人AI助手”,能幫用戶買票、訂餐、購物。
聽起來很實(shí)用,但仔細(xì)想想,這些“辦事”能力有多少是AI自主決策的結(jié)果?又有多少只是調(diào)用阿里生態(tài)內(nèi)部已有服務(wù)的自動化流程?
如果所謂的“智能體”只是在封閉系統(tǒng)里跳轉(zhuǎn)鏈接、填寫表單,那它和十年前的自動化腳本有什么本質(zhì)區(qū)別?
真正的Agent應(yīng)該能理解目標(biāo)、規(guī)劃步驟、應(yīng)對意外、修正錯(cuò)誤。
而目前展示的功能,更像是把電商、地圖、本地生活等接口打包成一個(gè)語音入口,再貼上“Agentic”的標(biāo)簽。
靈光的問題則出在對“創(chuàng)造力”的簡化。
用戶通過自然語言對話,30秒就能生成一個(gè)“油車電車省錢計(jì)算器”或“輔導(dǎo)作業(yè)賽博功德箱”。
這確實(shí)降低了應(yīng)用制作門檻,但底層邏輯仍是平臺預(yù)設(shè)的模板和組件。
用戶輸入的是想法,輸出的是界面,中間的計(jì)算邏輯、交互結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)處理,依然由系統(tǒng)決定。本質(zhì)上是一種高級的表單填充,而非真正的程序生成。
歷史上,低代碼工具早已存在,其局限性也早有共識:適合簡單任務(wù),難以應(yīng)對復(fù)雜邏輯。
靈光將這種體驗(yàn)稱為“全代碼生成多模態(tài)內(nèi)容”,難道不是對技術(shù)能力的夸大?模糊了創(chuàng)造與拼裝的邊界。
一旦“賽博功德箱”被當(dāng)作創(chuàng)新典范,AI的嚴(yán)肅性就在熱鬧中被稀釋了。
AI發(fā)展的基本邏輯,是先有扎實(shí)的底層支撐,再逐步拓展應(yīng)用場景。
OpenAI之所以能引領(lǐng)行業(yè),并非因?yàn)闋I銷強(qiáng)勢,而是從GPT-1到GPT-4,每一代模型都在架構(gòu)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)、對齊機(jī)制上有清晰的演進(jìn)路徑。
Anthropic雖然進(jìn)展緩慢,但對安全與可控性的堅(jiān)持,贏得了專業(yè)領(lǐng)域的長期信任;就連文中提到的DeepSeek,其崛起也源于在推理效率和成本控制上的真實(shí)優(yōu)化。
反觀當(dāng)下某些產(chǎn)品的路徑,卻是模型能力尚未經(jīng)過充分驗(yàn)證,生態(tài)故事已經(jīng)講得天花亂墜;用戶體驗(yàn)還在打磨,口號已經(jīng)傳遍全網(wǎng)。
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當(dāng)媒體爭相報(bào)道“下載量”“增速”“全民共創(chuàng)”,卻很少追問“準(zhǔn)確率如何”“會不會胡說八道”“能否解釋自己的判斷”,技術(shù)討論就被流量邏輯取代。
開發(fā)者不再專注于提升模型的魯棒性,而是琢磨怎么設(shè)計(jì)更抓眼球的功能;投資人也不在聚焦其技術(shù)壁壘,忙于計(jì)算用戶增長曲線。
AI本應(yīng)是一場關(guān)于智能本質(zhì)的探索,現(xiàn)在卻變成了一場關(guān)于誰喊得更響的競賽,呵呵。
千問和靈光的爆發(fā),或許說明AI開始進(jìn)入大眾視野,但這不等于進(jìn)入了成熟階段。
真正的“iPhone時(shí)刻”,來自用戶體驗(yàn)發(fā)生質(zhì)的飛躍,如果AI助手能穩(wěn)定處理復(fù)雜任務(wù),能坦然承認(rèn)“我不知道”,能與人類建立可靠、可預(yù)期的協(xié)作關(guān)系,那一刻才值得被銘記。
在此之前,所有靠營銷堆砌的“里程碑”,都不過是沙灘上的城堡,潮水一退,便無跡可尋。
技術(shù)需要耐心,AI尤其如此。
最后,給阿里千問與螞蟻靈光提一個(gè)小小的建議吧,真想在AI領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟,或許該少開幾場發(fā)布會,多調(diào)幾次模型參數(shù);少造幾個(gè)“全民手搓”的熱搜,多修幾個(gè)用戶天天踩的坑。
與其靠營銷話術(shù)把“下載量”吹成技術(shù)里程碑,不如用實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品體驗(yàn)和經(jīng)得起推敲的技術(shù)進(jìn)步來證明自己。
畢竟,AI的賽場,終究不是靠PPT領(lǐng)跑的。
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我想,馬老師肯定同意我這句話。
全文完
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