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AIX財經(AIXcaijing)原創
見習作者 | 雷晶
編輯 | 金玙璠
2026年開年,教育再次成為了巨頭們覬覦的賽道。
1月中旬,字節旗下豆包APP,將AI學習工具“豆包愛學”推上核心入口;幾乎同時,阿里旗下千問APP新增“一鍵搜試卷”功能,全國各名校試卷可直接下載,直指傳統教育應用腹地。
教育這個曾因“雙減”而降溫的市場,隨著大模型的介入,又重新熱鬧起來。QuestMobile數據顯示,截至2025年第三季度,國內AI教育應用月活已突破1.2億,同比增長340%。
一場圍繞“AI+教育”的爭奪戰已然打響。對陣雙方旗幟鮮明:一方是坐擁C端流量的字節、阿里等互聯網大廠;另一方則是有教研積淀的作業幫、猿輔導、好未來等傳統教育玩家。
大廠入局的邏輯很清晰:教育需求明確,市場廣闊,而大模型技術恰好能復用。但大廠想從教育市場里分一杯羹,僅靠堆砌功能和流量思維,恐怕還遠遠不夠。
大廠靠流量,教培靠教研
當前AI教育賽道主要匯聚了三股勢力:一是以字節、阿里等大廠為代表的技術派,憑借大模型底座與流量入場,追求快速迭代和場景驗證;二是以猿輔導、作業幫、好未來為代表的教培派,核心戰略是用AI技術強化內容和教育服務,實現存量用戶的轉化;三是中小創業公司,它們避開了與巨頭的正面競爭,在成人教育、語言學習等細分賽道中尋找生存空間。
作為剛性需求,教育市場的變現路徑各異。大廠的攻勢,也沿著三條業務線展開:
AI解題,因為門檻低、易落地,成為了各方爭奪流量的入口。一位從業者告訴「AIX財經」,在前AI時代,拍照答疑主要依賴圖片、文字識別和題庫檢索實現,而AI的加入,則讓解題從“搜索”升級為“推理”,解題范圍更廣,過程更個性化。
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圖源 / pexels
相比之下,面向學校等B端客戶的AI助教模式,商業路徑更清晰。簡單來說,就是充當教師助手,負責作業批改、課堂輔助等重復性工作。一位教育公司的產品經理告訴「AIX財經」,雖然市場規模可觀,但學校端的推進速度遠比想象中慢,落地速度遠低于預期,AI給課堂帶來的改變有限。
AI教學是大廠們投入的主力。它涵蓋課程講解、學習規劃等,AI老師1對1輔導、定制學習計劃,需要技術與教研的深度結合,目前轉化率與付費意愿仍是難題。
在這三條業務線里,面向B端用戶的助教模式已經跑通,盈利較為穩健,而面向C端的解題與教學,仍處于培育市場、驗證商業模式的階段。
回到核心問題,大廠做教育AI的優勢到底在哪里?
首先,是大模型技術能力的復用。大廠在底座模型、多模態交互、海量數據處理上的積累,可快速遷移至教育場景,大幅降低從零開始的研發成本與時間。
其次,是流量池的天然優勢。豆包、千問等應用無需從零買量,一次功能更新或入口調整,就能將流量導向教育產品。
再者是成本優勢。隨著大模型推理成本持續下降,擁有自研模型和規模效應的大廠,研發成本低于需要采購API的創業型公司。
但問題是,大廠快速迭代的流量打法,與教育行業的“慢生意”存在沖突。一位從業者告訴「AIX財經」,大廠的目的往往在于獲取流量與數據,反哺其廣告、云服務等主業,而非直接通過教育產品盈利。這種戰略上的“不專注”,可能成為它們在這場持久戰中的劣勢。
同題競爭,AI“含量”差多少?
當各路玩家都將“AI教育”作為核心賣點時,其產品的“AI含量”究竟相差多少?我們不妨以一場“同題競技”來一探究竟。
以市場上主流的千問智學、豆包愛學、小猿AI、作業幫為例,四款應用的核心功能看似大同小異,均涵蓋了拍照搜題、作文撰寫、作業批改、中英文翻譯等高頻需求,但細究之下,用戶體驗卻大相徑庭,這背后反映的正是不同玩家的基因差異。
最直觀的差異,在于產品形態與交互邏輯。
互聯網大廠的產品更傾向于“一體化AI助手”路線,以豆包愛學、千問智學為例,它們延續了通用大模型的對話交互,用戶打開即可直接提問,教育功能被無縫集成,體驗流暢,意在快速降低用戶使用門檻,培養習慣。
而小猿AI、作業幫則保留了傳統教育應用的思路,頁面按功能分區,AI功能需要用戶主動觸發才能使用,更像是“電子教輔”里增配了一個AI增強模塊。
以同一道數學題為例,小猿AI、作業幫在拍照后,首先調動題庫進行檢索匹配,答案與解析的呈現,優先依賴于預存的文本和真人教師錄制的視頻講解,AI講解通常作為補充選項出現。
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圖源 / 小猿AI(左)、作業幫(右)
進一步觀察,猿輔導和作業幫的AI講解的風格也截然不同。小猿的AI老師講題如同“一對一網課”,有板書、有互動,可以隨時打斷提問。而作業幫的AI講解則更像一份“解題報告”,單向輸出,缺乏交互。
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圖源 / 小猿AI
而豆包愛學、千問智學的路徑更為“原生”,它們將題目直接拋給背后的通用大模型進行實時分析與推理,生成解題步驟。
豆包愛學的講解過程像“打電話”,通過語音和文字實時交互,語言風格也更顯親切;千問智學的講解則是典型的聊天機器人模式,雖然也能語音朗讀,但交互性稍弱。
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圖源 / 豆包愛學(左)、千問智學(右)
這也體現了兩種不同的基因。大廠更強調技術的存在感,追求通用能力在教育場景的應用;教育公司則更依賴教研能力,將AI作為提升其核心教學服務效率與體驗的工具。
深入一步看,交互體驗的差異也指向了不同的商業訴求。互聯網大廠目前的核心目標是搶占入口、培育用戶習慣與驗證場景,因此不惜投入優化AI形象、語音交互等體驗細節。
而傳統教育公司因為背負直接的營收轉化壓力,AI功能與成熟的付費會員體系、課程推廣綁定得更緊。
目前,四款應用的AI功能均為免費,作業幫、豆包愛學AI功能則標注為“限時免費”。無論是哪種路徑,免費試用的窗口期過去,用戶是否愿意為AI含量持續買單仍是未知數。
教研“卡脖子”,AI幻覺還沒治好
互聯網大廠入局教育AI,盡管在技術、流量、成本上具備優勢,但真做起教育生意,難度比想象中大。
第一個短板是“教研”這道繞不過去的坎。做教育,絕非只是會解題。大模型可以吞下幾億道題目,卻難以精準理解K12課程體系中復雜的考點和教學邏輯。在這方面,作業幫、猿輔導、好未來等公司有長達十年的教研積累,相比之下,互聯網大廠的教育數據儲備大多來自公開網絡爬取和合作接入,缺乏體系化的梳理和驗證,導致其產品在專業性上存在天然的斷層。
第二個短板,是“AI幻覺”并未完全消除。在講解的過程中,AI給出錯誤答案的現象時有發生,對于缺乏辨別能力的學生而言,這種誤導的糾正成本極高。當前,各大應用功能同質化嚴重,而核心的教學質量與準確性仍是關鍵短板,必然會引發用戶的不信任。
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圖源 / pexels
最大的挑戰還是,大廠重金投入的教育AI,究竟是一門賺錢的生意,還是一筆戰略性的燒錢投資?
在傳統教育APP中,所有服務清晰指向會員付費。而互聯網大廠的產品,都將AI功能作為免費基礎服務提供,目前看不出明確的盈利模式。盡管模型推理成本在下降,但為教育場景定制的深度調優、幻覺治理、內容審核均需持續巨額投入。在無法通過服務本身產生健康現金流的情況下,其商業模式的獨立性與可持續性,依然要打上一個問號。
互聯網大廠這種“高舉高打”的態勢,也在影響整個行業生態。壓力最先傳導至中小型創業公司,它們既不具備傳統教育公司的教研內容壁壘,也無力承擔高昂的模型訓練與算力成本。作業幫、猿輔導等傳統教育公司則被迫加大技術投入,利潤空間被進一步壓縮。
當然,競爭也有積極的一面。一位從業者告訴「AIX財經」,大廠的巨量營銷投入客觀上教育了市場,提升了用戶對AI教育的認知,為整個賽道降低了用戶教育成本。
未來的空間在哪里?答案或許是“避開全科混戰,尋找細分切口”。行業目光開始投向更具潛力的細分賽道:
一是To B/G端市場,即為學校與區域教育部門提供“AI助教”、“智慧課堂”解決方案,雖然落地慢,但需求穩定,付費方明確。
二是成人教育與職業培訓,用戶付費意愿強,目標明確,對教研深度的要求相對K12更為靈活,更易實現商業閉環。
短期看,擁有技術、流量與成本優勢的大廠無疑將推動行業快速洗牌。然而教育的核心壁壘在于“教研”與“信任”,這絕非流量與算法能夠速成。長期而言,這場戰爭的勝負手,將取決于誰能率先突破“AI幻覺”的技術瓶頸,誰能真正將技術與教育規律深度融合,以及誰能找到可持續、健康的盈利模式。
*題圖來源于pexels。
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