發(fā)現(xiàn)沒有,中國對(duì)“人工智能+”的部署力度之大,超出了很多人的預(yù)料。
當(dāng)太平洋彼岸還在埋頭堆算力、卷大模型,中國已經(jīng)全力推動(dòng)人工智能走進(jìn)千行百業(yè),加快培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
今年8月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》明確,到2027年,要率先實(shí)現(xiàn)人工智能與科學(xué)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等6大領(lǐng)域廣泛深度融合,緊鑼密鼓。
你想想看,從第一波互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起,到2015年全面部署“互聯(lián)網(wǎng)+”,中國用了差不多15-20年。
但從AI狂飆突進(jìn)到中國全面部署“人工智能+”,卻只有短短不到3年的時(shí)間,可見重視程度之高。
為何動(dòng)作如此緊迫?
當(dāng)AI還被頻繁討論“能不能寫好一篇文章、畫好一張圖”時(shí),真正的難題其實(shí)早已擺在了另一邊——如何走進(jìn)車間、礦場等千行百業(yè)的田間地頭,解決那些長期困擾產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜系統(tǒng)問題。
越來越多人意識(shí)到,AI真正的分水嶺,不在聊天框里,而在車間、礦場和實(shí)驗(yàn)室。這些,才是亟需AI去啃下的一塊塊硬骨頭。
中國擁有全世界最完整的41個(gè)工業(yè)大類,但在這些萬億級(jí)的產(chǎn)線和實(shí)驗(yàn)室里,存在著一個(gè)“隱形天花板”——頂尖的決策智力極度稀缺且分布不均。
絕大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)和高校實(shí)驗(yàn)室,擁有海量數(shù)據(jù)和明確目標(biāo),卻唯獨(dú)缺少能夠連接兩者的“超級(jí)大腦”。這種智力鴻溝,是新質(zhì)生產(chǎn)力突破的一大卡點(diǎn)。
AI的加入,成為抹平“智能鴻溝”的關(guān)鍵一環(huán)。
也正是在這一背景下,2025年亮相的可商用自我演化超級(jí)智能體百度伐謀,選擇了一條并不輕松的路徑:不卷對(duì)話體驗(yàn),而是直面產(chǎn)業(yè)問題本身:它不是為了展示“AI有多聰明”,而是被放進(jìn)真實(shí)生產(chǎn)與科研流程中,在一次次失敗、修正與演化中,逼自己變得“真正有用”。
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在12月25日的百度AI Day上,伐謀更是公布了最新產(chǎn)業(yè)落地成果,以及完整的生態(tài)計(jì)劃,加速AI在千行百業(yè)的滲透速度。
自11月發(fā)布以來,伐謀和超2000家企業(yè)進(jìn)行場景共創(chuàng),涌現(xiàn)出包括農(nóng)業(yè)貨運(yùn)規(guī)劃、高校AI4S課題攻關(guān)、制造業(yè)排產(chǎn)優(yōu)化及基礎(chǔ)求解器策略尋優(yōu)等大量創(chuàng)新場景,讓每一條產(chǎn)線、每一個(gè)行業(yè)都能擁有頂尖的算法工程師。
在“世界工廠”無比龐大的產(chǎn)業(yè)鏈上,巨大的連鎖反應(yīng)已經(jīng)開始了。
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這道“智能鴻溝”,其實(shí)一直以來都存在,甚至還在不斷深化。
它的本質(zhì),是“世界工廠”在完成基礎(chǔ)的數(shù)字化連接后,向更高階的“神經(jīng)系統(tǒng)”與“決策大腦”進(jìn)化時(shí),遭遇的深層結(jié)構(gòu)性瓶頸。
一方面,中國產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)部存在明顯的“數(shù)據(jù)孤島”問題,無法互通的機(jī)器語言,有如數(shù)據(jù)“巴別塔”。
舉個(gè)例子,一家汽車零部件企業(yè)同時(shí)使用了8家不同廠商的云系統(tǒng),導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、質(zhì)檢數(shù)據(jù)被分別“封印”在各自的體系里,無法匯聚形成全局洞察,決策永遠(yuǎn)滯后于問題。
另一方面,傳統(tǒng)工業(yè)智能的核心,是需要既精通算法、數(shù)據(jù)科學(xué),又深諳特定工業(yè)流程與機(jī)理的“復(fù)合型專家” 。這樣的頂尖人才,實(shí)在太稀缺了。
在海量數(shù)據(jù)與復(fù)雜業(yè)務(wù)場景之間,始終缺少關(guān)鍵的“翻譯官”和“架構(gòu)師”。
過去,傳統(tǒng)的解決方案是通過自動(dòng)化、信息化進(jìn)一步優(yōu)化數(shù)據(jù),用軟件固化流程,或者搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),通過平臺(tái)連接設(shè)備和數(shù)據(jù),提供云化應(yīng)用(SaaS),以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)局部優(yōu)化。
這些做法,在邊界清晰、數(shù)據(jù)規(guī)范的單一場景取得了不錯(cuò)的成效,也進(jìn)一步推動(dòng)了工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,甚至一定程度上實(shí)現(xiàn)了仿真和預(yù)測。
然而,始終沒有被攻克的核心命題是:
如何將海量、異構(gòu)的工業(yè)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)化為普適、可自主演化、可解釋的頂尖決策能力?
決策的“黑箱”依然掌握在少數(shù)精英專家手中,無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、科學(xué)化的高效供給,“智能鴻溝”依然困擾著無數(shù)企業(yè)。
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真正的破局之路,在于——AI的自我演化。
要知道,“智能鴻溝”的破解,不是簡單地使用AI工具就能解決的。通用大模型難以滿足工業(yè)高頻迭代、高可靠性需求,不僅難以應(yīng)用,也很容易出現(xiàn)“為AI而AI”的情形。
同時(shí),大部分的AI產(chǎn)品仍停留在“輔助操作”階段,參與復(fù)雜決策、流程再造不足,更不用說實(shí)現(xiàn)全局優(yōu)化與自主決策了。
說白了,要彌補(bǔ)“智能鴻溝”造成的決策能力斷層,一般的AI產(chǎn)品還不夠看。
尤其是在那些頂尖人才覆蓋不到的“算法真空帶”,比如高校實(shí)驗(yàn)室、中小型企業(yè),對(duì)“超級(jí)大腦”的需求,無比強(qiáng)烈。
百度伐謀的橫空出世,才真正精準(zhǔn)地破解這一難題。
百度伐謀的意義,不在于寫代碼,而在于將過去鎖在少數(shù)精英頭腦里的高級(jí)決策邏輯,轉(zhuǎn)化為每一家企業(yè)都能即刻調(diào)用的基礎(chǔ)設(shè)施。
可以想象一下,面對(duì)真實(shí)的復(fù)雜場景——比如車輛路徑規(guī)劃、排產(chǎn)調(diào)度,或者GPU Kernel 優(yōu)化——頂尖的算法工程師是如何工作的?
他不僅要完成從需求理解,到算法優(yōu)化、輸出最優(yōu)解的全鏈路工作,還需要具備跨場景、跨任務(wù)、應(yīng)對(duì)不同模式變化的適應(yīng)能力。
百度伐謀,正是通過通用性、生產(chǎn)級(jí)、持續(xù)性三大核心能力,大幅降低企業(yè)使用AI的門檻,推動(dòng)算法深度融入科研與生產(chǎn)流程。
一方面,承接繁瑣、高強(qiáng)度的試錯(cuò)與推演,讓真正的算法專家能夠從“調(diào)參體力活”中解脫出來,更多的精力在定義問題、解決問題。另一方面,直接覆蓋“算法真空帶”,賦能頂尖的算法能力。
其工作過程,模擬并超越了一位頂尖算法專家的完整工作流,只要業(yè)務(wù)規(guī)定的目標(biāo)是明確可計(jì)算的,它就能持續(xù)探索求解空間、不斷生成更優(yōu)解法。
正因如此,只有一個(gè)不斷自我演化的AI,才能給出人類做不到的最優(yōu)解。
目前,伐謀在多項(xiàng)權(quán)威評(píng)測中表現(xiàn)突出,展現(xiàn)出行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)競爭力:
在公開CUDA Kernel優(yōu)化基準(zhǔn)測試(KernelBench)中,伐謀在部分任務(wù)上實(shí)現(xiàn)了最高可達(dá)20倍的性能提升;
在機(jī)器學(xué)習(xí)工程基準(zhǔn)(MLE-Bench)上,伐謀取得領(lǐng)先成績,超越微軟R&D Agent和OpenAI發(fā)布的AIDE系統(tǒng);
在評(píng)測AI深度推理與優(yōu)化能力的算法工程基準(zhǔn)(ALE-Bench)中,伐謀同樣取得SOTA(State of the Art)表現(xiàn);
其精巧的“冷啟動(dòng)+自演化”引擎架構(gòu),通過大規(guī)模并行的變異與交叉機(jī)制持續(xù)改進(jìn)方案,融合專家干預(yù)和注入行業(yè)知識(shí)庫,全程可視化呈現(xiàn),每一行代碼的變動(dòng)都一目了然,徹底告別傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的“煉丹黑箱”。
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正因如此,算法研發(fā)也實(shí)現(xiàn)了從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”到“智能驅(qū)動(dòng)”的根本性轉(zhuǎn)變。算法開發(fā)不再是少數(shù)專家的專有領(lǐng)域,而是進(jìn)化為普惠的智能生產(chǎn)力。
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算法門檻倒下后,智能的效率迎來大爆發(fā)。
目前,在金融、能源、交通管理等領(lǐng)域之外,百度伐謀還在與越來越多領(lǐng)先企業(yè)達(dá)成合作,在多個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景中成功落地。
此次發(fā)布會(huì)上,眾多機(jī)構(gòu)、高校與百度伐謀開展的合作成果,更讓人眼前一亮。
亞洲最大、世界前列的獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)研發(fā)公司阿爾特,帶來了與百度伐謀合作的性能開發(fā)·風(fēng)阻預(yù)測代理模型——御風(fēng),實(shí)現(xiàn)“邊設(shè)計(jì)、邊驗(yàn)證、邊優(yōu)化”協(xié)同并行,最終重塑傳統(tǒng)研發(fā)關(guān)系。傳統(tǒng)風(fēng)阻分析驗(yàn)證需要經(jīng)歷10小時(shí),現(xiàn)在通過百度伐謀優(yōu)化的算法模型,僅需數(shù)分鐘就能輸出可視化的壓力云圖及風(fēng)阻系數(shù)。
從10小時(shí),壓縮到1分鐘,這是600倍的耗時(shí)差距。通過工作流創(chuàng)新及工作前置,風(fēng)阻開發(fā)周期平均縮短25%,同時(shí)實(shí)現(xiàn)整車研發(fā)成本大幅下降。
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阿爾特與百度伐謀算法模型,將助力車企快速推出具有超低風(fēng)阻競爭力的車型,直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的市場競爭力。
北京工業(yè)大學(xué)聯(lián)合百度伐謀,為空間站研發(fā)“微型電子鼻”,更是直接助力大國重器。
針對(duì)核心部件“微型氣相色譜柱”設(shè)計(jì)中存在的流場均勻性難題,科研團(tuán)隊(duì)改變了過去依賴人工經(jīng)驗(yàn)、反復(fù)手動(dòng)試錯(cuò)的傳統(tǒng)模式,利用伐謀進(jìn)行自動(dòng)化尋優(yōu),科研團(tuán)隊(duì)成功演化出了體積更小、排布更緊密的構(gòu)型設(shè)計(jì)和排布方式,大幅提升了氣體分離效率。
百度伐謀的加入,將原本以“周”為單位的科研探索縮短至“小時(shí)級(jí)”出成果,效率十倍級(jí)提升。
天津大學(xué)的實(shí)踐,則驗(yàn)證了百度伐謀在“AI+X”的科研場景中,有著巨大的應(yīng)用價(jià)值。
要知道,現(xiàn)在AI已經(jīng)廣泛應(yīng)用在科學(xué)研究中,但在“AI+X”(AI與不同學(xué)科交叉)的場景里,科研人員常面臨方案難以復(fù)用、難以快速選優(yōu)、難以高效融合等瓶頸。而百度伐謀的加入,可以把過往依賴專家經(jīng)驗(yàn)的“人工試錯(cuò)選優(yōu)”,轉(zhuǎn)變?yōu)椤白詣?dòng)演化選優(yōu)”。
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但必須承認(rèn),AI解決產(chǎn)業(yè)問題,從來都不是一家公司能夠獨(dú)立完成的工程。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場的復(fù)雜性,來自設(shè)備、流程、工藝,也來自長期沉淀的行業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)壁壘。
正因如此,伐謀的加速進(jìn)化,本身就離不開高校、科研機(jī)構(gòu)以及軟件開發(fā)企業(yè)的深度參與。圍繞百度伐謀的落地,科研機(jī)構(gòu)、頭部企業(yè)、高校等主體正在加快行動(dòng),共同探索各個(gè)場景下的“全局最優(yōu)解” 。
根據(jù)百度伐謀發(fā)布的生態(tài)伙伴計(jì)劃,其將與合作伙伴共同打造產(chǎn)研融合、人機(jī)協(xié)同的全新未來,讓AI進(jìn)化力量賦能千行百業(yè)。
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未來,當(dāng)每一家企業(yè)都能一鍵調(diào)用最優(yōu)的調(diào)度邏輯,原本支離破碎的產(chǎn)業(yè)鏈將實(shí)現(xiàn)前所未有的高效咬合。當(dāng)科學(xué)探索不再受限于人力的疲憊與經(jīng)驗(yàn)的局限,從新能源轉(zhuǎn)化到新材料合成,屆時(shí),中國科研可能從線性增長,轉(zhuǎn)向指數(shù)級(jí)爆發(fā),加速打開星辰大海的想象空間。
正因如此,百度伐謀的商用落地,不僅是一個(gè)產(chǎn)品的成功,也帶來了一種“人類定義任務(wù)、智能體持續(xù)尋優(yōu)”的新范式。
人類負(fù)責(zé)定義夢(mèng)想與方向,AI 負(fù)責(zé)尋找抵達(dá)目標(biāo)的最佳路徑。
這種進(jìn)化力的普惠,才是中國產(chǎn)業(yè)鏈整體提效、實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的根本底氣。
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