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AIoT智能體崛起:物聯(lián)網(wǎng)正塑造AI在實(shí)體世界的運(yùn)行框架

利爾達(dá)科技集團(tuán) ? 2025-07-31 16:54 ? 次閱讀
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目前一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)在悄然發(fā)生:AI不再只是一個(gè)云端工具,開(kāi)始成為一個(gè)“在場(chǎng)”的智能,而物聯(lián)網(wǎng)正塑造AI在實(shí)體世界的運(yùn)行框架。

本文將通過(guò)以下5個(gè)部分闡述:

1.范式轉(zhuǎn)變:從通用智能到場(chǎng)景智能
2.“場(chǎng)景智能” 是通用智能的結(jié)構(gòu)重構(gòu)
3.技術(shù)底座:雙引擎與四板塊
4.商業(yè)重構(gòu):穩(wěn)定幣與機(jī)器經(jīng)濟(jì)
5.生態(tài)戰(zhàn)略:從工具到平臺(tái)的演化


范式轉(zhuǎn)變:從通用智能到場(chǎng)景智能

在過(guò)去一年里,我們見(jiàn)證了AI技術(shù)以令人眩目的速度演進(jìn):大模型從百億參數(shù)沖向萬(wàn)億參數(shù),生成式AI從文本走向多模態(tài)。

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大家有沒(méi)有體驗(yàn)過(guò)讓ChatGPT幫忙寫(xiě)一封郵件,寫(xiě)得非常漂亮,但我還是要自己復(fù)制、粘貼、打開(kāi)郵箱、查找聯(lián)系人、發(fā)送?它是不是“聰明”?當(dāng)然。但它是不是“實(shí)用”?未必。

這正是大模型落地時(shí)遇到的第一道墻:它能理解,但它不能執(zhí)行。AI“能說(shuō)話”但是不一定“能干活”。

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AI落地的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn),這當(dāng)中涉及到通用智能與場(chǎng)景智能之間的鴻溝。

通用智能:聚焦語(yǔ)言理解和內(nèi)容生成,依賴大算力、大語(yǔ)料,擅長(zhǎng)對(duì)話、寫(xiě)作、創(chuàng)作,但難以理解行業(yè)流程與物理邏輯。

場(chǎng)景智能:針對(duì)特定行業(yè)和任務(wù),植入業(yè)務(wù)語(yǔ)義和流程邏輯,可部署在邊緣,真正進(jìn)入“能干活”的階段。

ChatGPT能說(shuō)話,但不能干活。企業(yè)用AI,不要“演示效果”,而要“現(xiàn)場(chǎng)效果”。AI,不再只是一個(gè)云端工具,而應(yīng)成為一個(gè)“在場(chǎng)”的智能體。

“熱”不代表“成熟”,“強(qiáng)”不代表“適配”。

打個(gè)比方:大學(xué)教授懂得很多知識(shí),但他未必能修好一臺(tái)車(chē);一個(gè)汽修工人可能學(xué)歷不高,但能在5分鐘內(nèi)判斷問(wèn)題、拿出工具、完成修復(fù)。

這就是“懂知識(shí)”和“懂場(chǎng)景”的區(qū)別。在AIoT世界中,我們要的不是“能寫(xiě)論文的AI”,而是“能換輪胎的AI”。

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下文將從五個(gè)問(wèn)題出發(fā),逐步走進(jìn)AIoT智能體的真實(shí)世界:

1.為什么大模型不能直接落地?
2.“場(chǎng)景智能”到底意味著什么?
3.智能體的發(fā)展路徑是怎樣的?
4.AIoT落地的底層支撐是什么?
5.未來(lái)的關(guān)鍵控制點(diǎn)在哪里?



“場(chǎng)景智能”不是通用模型的子集,

而是結(jié)構(gòu)重構(gòu)

我們過(guò)去一直在說(shuō)“通用智能”,現(xiàn)在又說(shuō)“場(chǎng)景智能”,它們是什么關(guān)系?

這里我想強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn):場(chǎng)景智能不是通用智能的簡(jiǎn)化版本,而是AI認(rèn)知結(jié)構(gòu)的重塑。

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我們看到通用模型在C端世界非常驚艷,能寫(xiě)詩(shī)、畫(huà)畫(huà)、聊天,但一旦進(jìn)入產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景,問(wèn)題就變了。

為什么通用大模型到了產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景里“水土不服”?

因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)不是語(yǔ)文題,它是物理題。它不是開(kāi)放世界,而是高度約束的封閉系統(tǒng)。它的核心不是生成內(nèi)容,而是控制變量、保障穩(wěn)定、優(yōu)化效率

所以產(chǎn)業(yè)AI的未來(lái),一定屬于垂類(lèi)模型

為什么?因?yàn)橥ㄓ么竽P痛嬖谌齻€(gè)結(jié)構(gòu)性障礙:

1.成本高昂:推理成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)系統(tǒng),難以部署到終端;
2.泛用性強(qiáng)但不懂行業(yè):缺乏對(duì)具體業(yè)務(wù)語(yǔ)義、流程、上下文的理解;
3.執(zhí)行能力缺失:無(wú)法“動(dòng)手”,只能“動(dòng)嘴”。

正如GPT-4處理原始傳感器數(shù)據(jù)時(shí),其活動(dòng)識(shí)別準(zhǔn)確率僅為40%,機(jī)器診斷準(zhǔn)確率不足50%——遠(yuǎn)低于工業(yè)場(chǎng)景要求。這不是參數(shù)不夠,而是“場(chǎng)景理解力”不足。

產(chǎn)業(yè)AI不是“參數(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)”,而是“閉環(huán)戰(zhàn)爭(zhēng)”——誰(shuí)能跑通數(shù)據(jù)-模型-決策-反饋的閉環(huán),誰(shuí)就能沉淀出“場(chǎng)景智能”。

通用大模型是AI的“百科全書(shū)”,垂類(lèi)小模型將成為產(chǎn)業(yè)的“操作手冊(cè)”。類(lèi)似的,產(chǎn)業(yè)智能體不是單純的技術(shù)革新,而是一場(chǎng)系統(tǒng)性的轉(zhuǎn)型。

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這一頁(yè)我們來(lái)明確一個(gè)重要但易被混淆的概念:AI智能體≠AIoT智能體

今天我們講“智能體”,但不是所有智能體都一樣

我們先來(lái)看左邊這個(gè)大家熟悉的角色——AI智能體。這類(lèi)智能體擅長(zhǎng)什么?

●擅長(zhǎng)語(yǔ)言理解、知識(shí)推理;

●擅長(zhǎng)對(duì)話互動(dòng)、內(nèi)容生成;

●它們部署在云端,需要強(qiáng)大的算力支持;

●但它們沒(méi)有“手腳”——不能感知物理世界,也無(wú)法執(zhí)行具體動(dòng)作。

所以,AI智能體的核心價(jià)值,是“認(rèn)知”。

而我們今天真正關(guān)心的,其實(shí)是右邊這個(gè)詞:AIoT智能體。

AIoT智能體的核心,不只是認(rèn)知,而是“認(rèn)知+行動(dòng)”。

●它部署在邊緣或設(shè)備端;

●它能連接傳感器、控制器,能感知、能決策、能執(zhí)行;

●它還能嵌入錢(qián)包,實(shí)現(xiàn)鏈上身份與結(jié)算。

AI智能體是一個(gè)“能說(shuō)會(huì)道”的大腦,而AIoT智能體,則是一個(gè)“能看、能想、能干、還能收錢(qián)”的完整勞動(dòng)力。

不是所有智能體都能進(jìn)車(chē)間、進(jìn)園區(qū)。要能感知、能執(zhí)行、能結(jié)算,才配叫AIoT智能體

接下來(lái),我們來(lái)回答一個(gè)非常關(guān)鍵的問(wèn)題:

什么才是真正的AIoT智能體?

很多人以為,只要設(shè)備能聯(lián)網(wǎng),能識(shí)別圖像,就可以叫“智能體”了。但實(shí)際上,從產(chǎn)業(yè)落地的角度來(lái)看,智能體要能真正“干活”,必須具備五種核心能力。

第一種能力:感知。這是最基礎(chǔ)的能力,AIoT智能體必須具備對(duì)環(huán)境的持續(xù)感知能力。

第二種能力:推理。感知之后,不是直接行動(dòng),而是做出判斷。推理是智能體的邏輯中樞,讓設(shè)備開(kāi)始“思考”

第三種能力:認(rèn)知。推理解決的是局部判斷,而認(rèn)知解決的是整體理解與規(guī)劃。認(rèn)知,代表了從“理解一個(gè)點(diǎn)”到“理解整個(gè)任務(wù)”的躍遷。

第四種能力:執(zhí)行。理解完了,還要能動(dòng)手做事。執(zhí)行決定了:智能體是不是一個(gè)真正的行動(dòng)者。

第五種能力:金融結(jié)算。這是很多人容易忽略,但未來(lái)極其重要的一環(huán)。如果一個(gè)設(shè)備能完成任務(wù),卻沒(méi)有結(jié)算能力,它就無(wú)法真正參與平臺(tái)協(xié)作;金融能力讓智能體擁有自主性,也具備經(jīng)濟(jì)行為能力。

這五種能力構(gòu)成了AIoT智能體的能力閉環(huán):感知世界,推理判斷,認(rèn)知任務(wù),執(zhí)行動(dòng)作,結(jié)算價(jià)值。

階段一:感知體

●能采集數(shù)據(jù)、上傳信息;

●典型形態(tài)是傳統(tǒng)IoT設(shè)備:攝像頭、傳感器、PLC控制器;

●問(wèn)題:只能“執(zhí)行”,不能“理解”。

階段二:協(xié)同體

●能理解任務(wù)、與其他設(shè)備協(xié)同;

●以邊緣AI+規(guī)則系統(tǒng)為核心;

●典型形態(tài)是智能家居系統(tǒng)、園區(qū)自動(dòng)化系統(tǒng);

●問(wèn)題:固化規(guī)則、缺乏自適應(yīng)。

階段三:智能體

●能感知、理解、推理、行動(dòng),并具備自主結(jié)算能力;

●具備:LLM/SLM+規(guī)劃+調(diào)用工具+錢(qián)包+反饋;

●典型形態(tài)是:自動(dòng)駕駛智能體、工業(yè)質(zhì)檢智能體、農(nóng)業(yè)協(xié)作智能體。

這一演進(jìn)的核心在于讓設(shè)備從“感知世界”到“理解世界”,再到“參與世界”。

這一頁(yè),我們從時(shí)間軸的角度,來(lái)回顧AIoT智能體的演進(jìn)路徑。

智能體并不是一蹴而就,憑空產(chǎn)生的,而是經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的前期積累。十年感知,五年互聯(lián),走向真正智能。這不是口號(hào),這是我們過(guò)去十幾年智能設(shè)備演進(jìn)的真實(shí)寫(xiě)照。

第一階段:感知體普及
從2009年之后,物聯(lián)網(wǎng)概念興起,傳感器開(kāi)始大規(guī)模部署。
我們稱它為感知體。這是智能體的第一個(gè)階段,設(shè)備可以感知世界,但不理解、不自主協(xié)作。

第二階段:協(xié)同體部署
從2016年開(kāi)始,邊緣計(jì)算興起,5G網(wǎng)絡(luò)落地,大量設(shè)備開(kāi)始“互聯(lián)互通”。
這個(gè)階段,我們稱為協(xié)同體。它們之間開(kāi)始“配合動(dòng)作”,但智能還來(lái)自中心平臺(tái),設(shè)備本身還不具備自主性。

第三階段:智能體商業(yè)化
真正的變化發(fā)生在近兩三年:AI讓設(shè)備能夠具備語(yǔ)義理解與推理能力;錢(qián)包與鏈上結(jié)算機(jī)制,讓設(shè)備擁有身份與價(jià)值控制權(quán)。
這意味著,設(shè)備不再是被動(dòng)執(zhí)行的終端,而開(kāi)始成為“能感知、能推理、能決策、能執(zhí)行、還能結(jié)算”的主體。我們稱之為智能體

所以我們說(shuō):十年感知,是設(shè)備看到了世界;五年互聯(lián),是設(shè)備開(kāi)始協(xié)同運(yùn)作;而今天,我們走向真正的智能體時(shí)代:自適應(yīng)、自運(yùn)行、自結(jié)算。

我們來(lái)看幾個(gè)未來(lái)AIoT智能體的應(yīng)用案例:

1.自動(dòng)駕駛×充電樁×穩(wěn)定幣

想象你是電動(dòng)車(chē)車(chē)主,正穿行在城市中尋找充電樁。導(dǎo)航能告訴你哪里有樁、電價(jià)多少、距離多遠(yuǎn),但你仍要自己判斷:這個(gè)樁靠不靠譜?會(huì)不會(huì)被占用??jī)r(jià)格是否真實(shí)?更不用說(shuō),車(chē)無(wú)法自動(dòng)決策去哪充、預(yù)付多少、何時(shí)結(jié)算、充完后能否自動(dòng)離開(kāi)。

但一切在引入AIoT智能體 + 穩(wěn)定幣支付后發(fā)生了變化:出發(fā)前,車(chē)輛就可與充電樁“簽合約”——鏈上鎖定電價(jià)、服務(wù)等級(jí)、時(shí)間窗口,并凍結(jié)一筆穩(wěn)定幣作為預(yù)付款。到站即插即充,充滿后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算,按實(shí)際電量扣費(fèi),余額實(shí)時(shí)返還你錢(qián)包,車(chē)子無(wú)需等待,直接駛離。無(wú)需掃碼、無(wú)需APP、無(wú)需對(duì)賬。

信任寫(xiě)在協(xié)議里,支付嵌在執(zhí)行中。這不是“更智能的支付”,而是“機(jī)器之間的經(jīng)濟(jì)協(xié)作”。

2.工業(yè)制造×AIoT智能體×按次付費(fèi)

以工業(yè)制造為例,一家中小企業(yè)可能無(wú)法一次性采購(gòu)一臺(tái)昂貴的激光切割機(jī)。但如果設(shè)備制造商允許客戶按小時(shí)使用,并通過(guò)鏈上錢(qián)包實(shí)時(shí)收取費(fèi)用,客戶只需在需要時(shí)喚醒設(shè)備,系統(tǒng)根據(jù)使用時(shí)長(zhǎng)自動(dòng)從其錢(qián)包中扣除穩(wěn)定幣。這樣,不僅降低了企業(yè)的使用門(mén)檻,也為設(shè)備提供商帶來(lái)了持續(xù)收入。



從技術(shù)架構(gòu)到商業(yè)模型:

“四板塊+雙引擎”

正如我曾經(jīng)提出:“人工智能+”的70%價(jià)值來(lái)自物聯(lián)網(wǎng),但真正釋放這70%的潛力,靠的是智能體能動(dòng)起來(lái),模型能“下沉”。

這兩頁(yè)P(yáng)PT是我們今天的核心內(nèi)容之一:技術(shù)架構(gòu):四板塊+雙引擎。

為什么要講這個(gè)?

因?yàn)楹芏嗳苏凙IoT,還停留在“設(shè)備聯(lián)網(wǎng)”或者“智能感知”階段,但我們今天要講的是“能動(dòng)的智能體”,是可以完成任務(wù)、產(chǎn)生價(jià)值的智能體

引擎一:邊緣智能

●不只是把模型部署到邊緣,而是讓智能真正“駐扎”在現(xiàn)場(chǎng);

●它能在毫秒級(jí)響應(yīng)、在斷網(wǎng)狀態(tài)下運(yùn)行、在本地完成決策;

●邊緣智能,是讓設(shè)備從“被控對(duì)象”變成“自治單元”的關(guān)鍵。

邊緣智能決定了智能體能不能“獨(dú)立思考、就地反應(yīng)”。

引擎二:垂類(lèi)模型

●通用大模型解決不了行業(yè)問(wèn)題;

●AIoT需要的是針對(duì)工業(yè)、電力、安防、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的垂直模型;

●垂類(lèi)模型讓智能體具備“專(zhuān)業(yè)知識(shí)”和“行業(yè)判斷力”。

垂類(lèi)模型決定了智能體能不能“聽(tīng)懂行話、看懂場(chǎng)景”。

邊緣智能讓智能體跑得起來(lái),垂類(lèi)模型讓智能體干得專(zhuān)業(yè)。兩者疊加才能真正釋放AIoT的價(jià)值。

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但這也引出一個(gè)新的問(wèn)題:既然模型能夠下沉,未來(lái)智能體可以“動(dòng)起來(lái)”——那它到底屬于AI,還是屬于IoT?它是一個(gè)“AI模型的終端形態(tài)”,還是一個(gè)“IoT設(shè)備的進(jìn)化版本”?

我們發(fā)現(xiàn),AI和物聯(lián)網(wǎng)正在產(chǎn)生越來(lái)越大的交集,物聯(lián)網(wǎng)成為了AI落地物理世界的底座。越來(lái)越多的設(shè)備,正在從“硬件終端”演化成具備智能、目標(biāo)、自主行為的智能體。

所以,接下來(lái)這一頁(yè),我們就來(lái)回答這個(gè)問(wèn)題:端側(cè)AI和AIoT智能體,到底是什么關(guān)系?

它們不是兩條線,而是一條線的兩個(gè)階段。

●AIoT智能體是端側(cè)AI的高級(jí)形態(tài)

端側(cè)AI提供了算力基礎(chǔ)和模型執(zhí)行能力,而AIoT智能體則將這些能力封裝為具有認(rèn)知與行動(dòng)能力的實(shí)體,甚至與其他智能體協(xié)同完成復(fù)雜任務(wù)。

●端側(cè)AI是AIoT智能體的底層支撐

沒(méi)有端側(cè)AI的推理與感知能力,AIoT智能體無(wú)法實(shí)現(xiàn)“在地運(yùn)行”。

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我們將端側(cè)AI的四大技術(shù)支撐與協(xié)同結(jié)構(gòu),劃分為四大板塊:芯、模、端、智。

這四個(gè)字,既是縮寫(xiě),也是路徑。

第一塊:

“芯”代表的是整個(gè)端側(cè)智能的算力基礎(chǔ)。

包括AI芯片、低功耗NPU、SoC、RISC-V架構(gòu)處理器;

同時(shí)也涵蓋邊緣AI加速器、異構(gòu)計(jì)算單元。

可以說(shuō),沒(méi)有“芯”,就沒(méi)有端側(cè)智能的“運(yùn)行力”。

第二塊:

“模”指的是模型,尤其是適合端側(cè)部署的小模型和垂類(lèi)模型。

包括視覺(jué)識(shí)別模型、語(yǔ)音識(shí)別模型、SLM、TinyML等;

模型的輕量化、專(zhuān)用化,是智能體下沉的關(guān)鍵。

我們說(shuō),大模型讓AI會(huì)說(shuō)話,小模型讓設(shè)備能干活。

第三塊:

“端”是智能體的物理載體,是它的“身體”。

包括攝像頭、機(jī)器人、工業(yè)設(shè)備、傳感器、邊緣盒子等;

沒(méi)有這些終端設(shè)備,AI就無(wú)法與現(xiàn)實(shí)世界連接。

端,是智能體接觸世界的“著陸點(diǎn)”。

第四塊:

最后,“智”代表的是智能體本身。

這里包括智能體平臺(tái)、調(diào)度框架、邊緣智能OS、鏈上身份與結(jié)算系統(tǒng);

它是感知、推理、決策、執(zhí)行、結(jié)算的調(diào)度中樞。

我們不只是要讓設(shè)備智能,更要讓它能自主行動(dòng)、自我協(xié)作、參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?!爸恰?,是端側(cè)AI的價(jià)值閉環(huán)

“芯”給了智能體算力,“模”給了它思維,“端”給了它身體,而“智”,讓它擁有了行動(dòng)與經(jīng)濟(jì)能力



穩(wěn)定幣:設(shè)備經(jīng)濟(jì)的“銀行賬戶”

穩(wěn)定幣不僅是Web3的工具,更是AIoT設(shè)備的銀行賬戶。

在傳統(tǒng)系統(tǒng)中,設(shè)備只能“響應(yīng)命令”;在AIoT世界中,設(shè)備不但要理解任務(wù),還要為服務(wù)計(jì)價(jià)并收款。

我們一起設(shè)想這樣的場(chǎng)景:

一臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)為鄰近電網(wǎng)供電,誰(shuí)來(lái)結(jié)算?

一個(gè)果園的土壤傳感器每天上傳數(shù)據(jù),憑什么獲得收益?

一臺(tái)激光切割機(jī)被“按小時(shí)租用”,怎么自動(dòng)計(jì)費(fèi)?

答案都指向一個(gè)關(guān)鍵詞:穩(wěn)定幣。

穩(wěn)定幣帶來(lái)了三大改變:

1.經(jīng)濟(jì)人格:每個(gè)設(shè)備擁有錢(qián)包地址、預(yù)算、財(cái)務(wù)邊界;
2.交易協(xié)議:設(shè)備對(duì)設(shè)備(M2M)即可完成微支付、結(jié)算;
3.自治能力:無(wú)需平臺(tái)調(diào)度,設(shè)備可自主協(xié)作、資源協(xié)商。

穩(wěn)定幣讓設(shè)備從連接走向協(xié)作,從行為走向計(jì)價(jià),從硬件走向經(jīng)濟(jì)體。

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穩(wěn)定幣是連接AIoT設(shè)備與價(jià)值世界的金融基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)物理世界設(shè)備實(shí)現(xiàn)“可信感知、自動(dòng)結(jié)算、協(xié)作執(zhí)行”的閉環(huán)

1.物理世界的設(shè)備(如土地、能源、機(jī)械)通過(guò)傳感器接入網(wǎng)絡(luò),形成感知層;
2.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備行為,需要與價(jià)值掛鉤,于是引入金融層(穩(wěn)定幣+區(qū)塊鏈);
3.借助智能合約,設(shè)備可按規(guī)則自動(dòng)執(zhí)行服務(wù)、調(diào)度資源、完成結(jié)算;
4.最終,多個(gè)設(shè)備形成去中心化協(xié)作網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建機(jī)器信任與支付閉環(huán)。

穩(wěn)定幣是設(shè)備的銀行賬戶,是AIoT系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)協(xié)議,是智能體之間的“價(jià)值語(yǔ)言”

穩(wěn)定幣還將加速重塑物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模型。

機(jī)器經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式正在從一次性“賣(mài)設(shè)備”,走向持續(xù)性“賣(mài)訂閱”,最終升級(jí)為“按行為或結(jié)果計(jì)費(fèi)”的智能勞動(dòng)力。

1.賣(mài)設(shè)備:一次性交付,收入依賴出貨量,價(jià)值捕捉有限。
2.賣(mài)訂閱:提供持續(xù)服務(wù),建立客戶關(guān)系,收入更穩(wěn)、更可預(yù)測(cè)。
3.賣(mài)行為/賣(mài)結(jié)果:按動(dòng)作付費(fèi)、按結(jié)果結(jié)算,設(shè)備變成“可計(jì)費(fèi)的智能勞動(dòng)力”,嵌入鏈上協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

誰(shuí)能從“賣(mài)產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“賣(mài)結(jié)果”,誰(shuí)就能在機(jī)器經(jīng)濟(jì)時(shí)代掌握價(jià)值分配權(quán)。



產(chǎn)業(yè)生態(tài)組織:

智能體不是模型,是平臺(tái)×協(xié)議×生態(tài)

要推動(dòng)AIoT智能體產(chǎn)業(yè)落地,我們要跳出“軟件即產(chǎn)品”的邏輯,進(jìn)入“智能體即生態(tài)”的戰(zhàn)略。

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智能體不是“一個(gè)模型”,而是“平臺(tái)×協(xié)議×生態(tài)”的系統(tǒng)性產(chǎn)物,由芯片/模組廠商、平臺(tái)方、行業(yè)伙伴共建完成。

芯片/模組廠商:提供算力與部署接口,是智能體的底座;

平臺(tái)方:提供垂類(lèi)模型與智能體操作系統(tǒng),是智能體的大腦與中樞;

ISV/SI廠商:結(jié)合場(chǎng)景構(gòu)建應(yīng)用智能體,是最終落地者。

智能體不是誰(shuí)獨(dú)立完成的產(chǎn)品,而是芯片、平臺(tái)、集成方共同協(xié)作的系統(tǒng)工程。AIoT智能體生態(tài)的價(jià)值,不在個(gè)體強(qiáng),而在協(xié)同。

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接下來(lái)回答一個(gè)問(wèn)題:AIoT智能體應(yīng)該落地在哪些場(chǎng)景?

AIoT智能體不是無(wú)所不能,而是要選對(duì)戰(zhàn)場(chǎng),專(zhuān)注在“高頻率、高價(jià)值、強(qiáng)閉環(huán)”的任務(wù)中,才能真正落地并創(chuàng)造價(jià)值。

1.高頻率:場(chǎng)景重復(fù)、數(shù)據(jù)密集,智能體有學(xué)習(xí)空間,才“值得訓(xùn)練”。
2.高價(jià)值:每個(gè)動(dòng)作能帶來(lái)效率、成本或質(zhì)量的改善,才“值得執(zhí)行”。
3.閉環(huán)性:能識(shí)別問(wèn)題,也能執(zhí)行反饋,形成閉環(huán),才“真正落地”。

高頻確保“能做”,高價(jià)值保證“值得做”,閉環(huán)決定“做得成”。


當(dāng)然,今天我們所討論的,只是AIoT智能體、場(chǎng)景智能、垂類(lèi)模型等廣闊圖景中的一角。作為一個(gè)仍在快速演化的新生事物,AIoT智能體的技術(shù)邊界、應(yīng)用路徑與商業(yè)模式,還有許多值得深入思考與持續(xù)驗(yàn)證的地方。

無(wú)論是模型如何更高效地下沉終端,還是AIoT智能體如何在多智能體系統(tǒng)中有效協(xié)作,亦或是機(jī)器經(jīng)濟(jì)如何在真實(shí)環(huán)境中閉環(huán)運(yùn)行,這些問(wèn)題都沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案。我們正處在一個(gè)充滿可能性的起點(diǎn)。

未來(lái)的探索,不可能依靠某一家企業(yè)、某一個(gè)技術(shù)體系獨(dú)自完成,而需要整個(gè)生態(tài)共同努力。也誠(chéng)摯期待在后續(xù)的實(shí)踐中,與各位產(chǎn)業(yè)同行、研究者、開(kāi)發(fā)者一起,持續(xù)碰撞、驗(yàn)證、打磨,尋找屬于AIoT智能體的真正落點(diǎn)。

更歡迎大家在后續(xù)的交流活動(dòng)中,與我深入探討、共同探索答案。

最后,我想用三句話做結(jié)尾:

1.通用大模型是AI的高原,智能體才是產(chǎn)業(yè)的金礦。
2.智能體不是模型,是工具+協(xié)議+經(jīng)濟(jì)行為的復(fù)合體。
3.未來(lái)的AI,不是更聰明,而是更能干、能協(xié)作、能收錢(qián)。

本文作者:彭昭(智次方創(chuàng)始人、云和資本聯(lián)合創(chuàng)始合伙人)

本文來(lái)源:物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)

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