時間來到2025年末,幾乎沒人不知道“AI會做PPT”了吧。
不管是排名靠前的智能助手、耳熟能詳的大模型廠商,還是創業團隊的AIGC產品,紛紛將PPT生成作為主打功能。
當下的問題已經不是“AI能不能做PPT”,而是“敢不敢拿去用”。
在真實的工作場景里,PPT從來不是“生成完就結束”的產物,而是一個高度協作、反復打磨的交付過程:既要把模糊需求拆成結構化表達,圍繞結論組織敘事順序,還要在數據、圖表、視覺之間不斷取舍,最后必須經得起同事、老板、客戶的一輪輪修改。
所以,我們換了一個視角,不再討論哪些工具可以生成PPT,而是企業級的客戶在用什么AI作為生產力工具?
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商湯科技推出的“辦公小浣熊”進入了我們的視野。
作為國內增速最快的AI辦公工具,“辦公小浣熊”已經在中國移動、上海電信、金山辦公、聯想、360、零跑科技等1000+企業中落地。由此產生的問題是:為什么“辦公小浣熊”能夠征服“挑剔”的企業級客戶?
三組測試告訴你答案。
01 測試一:一句話生成“熱點拆解型PPT”
“一句話生成”可以說是AI企業最喜歡用的宣傳口號,降低的不是技術門檻,而是心理門檻:言簡意賅地暗示了學習成本足夠低,讓每個人都想試一試,同時也是“翻車”最嚴重的AI使用場景。
“辦公小浣熊”能否挑戰成功呢?
先講清楚我們對PPT的驗證標準:是否自動給出合理頁結構,而不是“萬能模板八股”;每頁標題是否像“演講稿的骨架”,而非胡亂拼湊缺少邏輯;是否自帶結論頁或觀點頁,可以直接拿來去講。
理清了要求,我們在對話框中輸入了一句話提示詞:“做一份8頁PPT,講清楚L3自動駕駛,包含背景—拐點—競爭格局—商業化—風險—結論”,并按要求設置了角色、使用場景、風格等選項。
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整個過程持續了30分鐘,按照思維鏈顯示的進度,“辦公小浣熊”先分析了任務需求,然后列出了涵蓋需要搜集的信息、對信息的整合、生成完整報告在內的“目標清單”,其中信息搜集占了70%的時長。
結果超出了我們的預期。
由于和L3自動駕駛相關的信息量很大,我們用另一個AI工具測試時,居然輸出了一份長達22頁的PPT。“辦公小浣熊”準確理解了只要8頁PPT的要求,對搜集的信息進行了準確的提煉和分類。
比如在內容邏輯上,包含了對L3自動駕駛的“科普”、2025年12月的最新動態、不同車企的布局以及商業化進程和風險評估;再比如在總結和展望的頁面,清晰指出了L3自動駕駛的核心癥結和趨勢。
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最大的“驚喜”在于,“辦公小浣熊”沒有止于“輸出一份PPT”,生成的PPT可下載、鏈接分享乃至直接在線編輯:設置字體、更換圖片、調整布局、編輯圖表數據等等。
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當然,“辦公小浣熊”也有不少進步的空間:8頁的PPT里,首頁和感謝就占了兩頁,實際的內容被壓縮到了6頁;一些關鍵信息,例如責任認定新規,可以加粗或調整文字顏色;在內容排版上,可以有更多的創意等等。
總的來說,在信息的時效性、內容的準確性、結構的合理性等方面,“辦公小浣熊”有很多可圈可點的地方。用結果解釋了企業級客戶青睞“辦公小浣熊”的原因:企業需要的是是實實在在的生產力。
02 測試二:先做任務規劃,再一鍵生成PPT
“一句話生成PPT”的任務中,AI輸出的只有結果。正如前面所提到的,PPT是一個高度協作、反復打磨的交付過程,如果只能修改結果,可能無法滿足“打工人”的訴求,也是大多數AI生成PPT產品的通病。
于是我們測試了“辦公小浣熊”的另一項能力——任務規劃。
主要驗證“辦公小浣熊”的兩個功能:一是長鏈條思考,能否把一個模糊的目標,拆解成一步步的可執行計劃;二是人機交互機制,任務流程能否做到可交互、可調整、可追溯,讓每個關鍵決策都經過深度思考。
同樣結合當下熱點,輸入一句話的提示詞:“幫我生成一份關于中國EV市場2025趨勢的PPT,風格要科技感”。
不同于只在對話框中顯示思維鏈,“任務規劃”模式下會顯示每一步的任務規劃:搜索了哪些網絡內容、詳細的目標清單、每一個任務的具體執行、每一份報告的核心信息,最終整合成一份完整的分析報告。只需要點擊“生成PPT”的按鈕,即可將分析報告迅速生成所選風格的PPT。
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打一個比方的話:以往讓AI生成PPT是“黑盒”式的,結果出了問題,無法判斷是哪一個環節出了錯,在體驗上仍是“抽盲盒”的邏輯;“辦公小浣熊”的任務規劃能力,將原先的“黑盒”過程“白盒化”,讓整個流程變得“透明”。
比如發現AI讀取的某個報告不符合需求,可以直接修改任務清單,調整搜集的內容并重新執行,或者輸入對應報告的鏈接,保障內容的準確性,避免“前面錯一步,后面全都錯”。
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這種能力是“殺手級”的。
很多AI工具的機制是人提需求、AI決策,“辦公小浣熊”的答案是“人機共決策”,通過將任務流程結構化,每一步要做什么、為什么這么做、下一步有哪些分支選項,都以可見的方式擺在用戶面前。
用戶不再是“給提示詞的人”,而是流程里的“產品經理”,從根本上解決了AI辦公最致命的痛點。
不應該被忽略的,還有“辦公小浣熊”的文檔處理能力。原本分散在不同報告里的數據,被準確整合到了一份報告中,并在生成PPT時“貼心”制作了圖表,進一步豐富了PPT的可讀性和專業度。
03 測試三:先把數據算清楚,再把結論講清楚
前面兩輪測試中,信息搜集占了運行時長的大頭,給我們留下深刻印象的卻是“辦公小浣熊”的數據處理能力,包括數據清洗、復雜運算、趨勢預測等等,可以說是當前數據分析能力最強的AI Agent。
所以第三輪測試的內容是:上傳Excel數據,讓“辦公小浣熊”進行處理。(鑒于“辦公小浣熊”的數據分析能力包含數據解讀、趨勢預測、數據清洗、數據可視化等不同等等,我們進行了三組針對性測試。)
第一份Excel是“上海相親信息”的虛擬數據,不僅有年齡、身高、性別等結構化數據,還包括“自我介紹”的非結構化數據,提示詞是“基于相關輸出,產出一份上海相親市場調研報告”。
就輸出的PPT報告來看,“辦公小浣熊”先對結構化數據進行了解讀,用圖表的形式展現了性別比例、年齡結構、教育水平、收入情況等,剖析了數據背后隱藏的信息。同時結合非結構化數據,梳理了市場趨勢,并給出了精準匹配、提供心理咨詢服務的建議。
第二組Excel是英偉達過去幾個季度財報和當前的市值數據,提示詞為“基于英偉達股票的相關財務數據,進行精確的投資預測和建議。通過可視化動態圖表展示數據,最終生成報告。”
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“辦公小浣熊”先讀取了上傳的數據文件,根據數據生成對應的圖表,分析了財務指標、盈利能力、潛在風險等因素后,給出了“強烈買入”的建議。讓我們驚訝的是,“辦公小浣熊”并沒有“結論先行”,逐步分析了英偉達的估值指標、盈利能力、現金流等數據,最終根據數據得出了結論。
第三份Excel是一份電影數據集,要求“基于電影票房、評分、語言地區、導演演員等數據,生成可視化圖表和全球電影的分析報告”。
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除了按票房、評分等常規維度對電影和導演進行排序,“辦公小浣熊”甚至挖掘出了電影票房與評分的關系,分析了什么類型的電影票房表現最好,電影投資回報率分布,以及社交媒體熱度與票房的正相關,幾乎是一份縮減版的“制片人入門指南”。
為什么“辦公小浣熊”的數據分析能力如此經驗?我們從媒體的報道中找到了答案。
“辦公小浣熊”的數據分析精度國內最高,企業場景實測精度的大于95%,時序計算、數據匹配、數理計算、異常檢測等垂直專業任務精度達到100%,而且行業首次支持百萬級數據量級分析。
除了iOS手機端、網頁版、桌面端、小程序版外,“辦公小浣熊”還支持企業私有化部署,并推出了軟硬一體機產品。意味著企業可以放心將企業數據庫交給“辦公小浣熊”,將業務分析周期縮短90%。
04 寫在最后
一句話生成PPT,用簡單粗暴的方式驗證了“辦公小浣熊”是否可用,交付了有深度、有前瞻性的分析報告。
流程可交互的任務規劃,把PPT的需求從“一次性生成”升級為“可控的協同生產”,完成了“可用”到“敢用”的跨越。
輕松上手的數據分析能力,將復雜的數據變成了直觀的圖表,讓PPT從“展示工具”進階為好用的“決策工具”。
“辦公小浣熊”呈現出的不是某一個亮眼功能,而是一種新的辦公范式:人負責目標、判斷和價值取向,AI負責拆解、推演和執行落地。真正被顛覆的,不是做PPT這件事,而是我們完成工作的方式。
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