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标题: 阿里王炸!成本仅需DeepSeek-R1的1/3 [打印本页]

作者: R5MTQ    时间: 6 小时前
标题: 阿里王炸!成本仅需DeepSeek-R1的1/3
作 者丨董静怡

编 辑丨骆一帆 包芳鸣 黎雨桐

4月29日清晨,阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3(简称千问3),参数量仅为DeepSeek-R1的1/3,成本大幅下降,功能片面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型,登顶全球最强开源模型。

千问3是国内首个“混合推理模型”,“快思索”与“慢思索”集成进同一个模型,对简单需求可低算力“秒回”答案,对复杂成绩可多步骤“深度思索”,大大节省算力耗费。

千问3还提供了丰富的模型版本,包含2款30B、235B的MoE模型,以及0.6B、1.7B、4B、8B、14B、32B等6款密集模型。

目前,阿里通义已开源200余个模型,全球下载量超3亿次,千问衍生模型数超10万个,已超越美国Llama,成为全球第一开源模型。

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Manus联姻阿里通义千问

据21世纪经济报道此前报道,3月11日,中国创业公司Monica发布的全球首款通用Agent(自主智能体)产品Manus平台与阿里通义千问团队宣布达成战略合作,单方将基于通义千问系列开源模型,在国产模型和算力平台上完成Manus的全部功能。目前两家技术团队已展开严密协作,努力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。

“阿里通义千问与Manus的战略合作,阐明国产大模型与创新运用末尾深度交融。”IDC中国高级分析师杨雯向记者分析称。

此次合作阿里通义千问为Manus提供坚实的底层模型支撑,而Manus则经过实践运用场景反馈,协助优化模型迭代,这种“底层才能+下层运用”的协同形式有望补偿Manus的技术短板,同时为阿里通义千问开拓新的商业化落地途径。

业内分析指出,阿里此次合作是看中了Manus这一“流量密码”抢占先机。随着AI Agent(智能体)从实验室概念迅速崛起为科技巨头的战略核心,多份研报预测,2025年将成为AI智能体迸发的关键节点。



Agent成熟了吗?

从技术演进的角度来看,Agent正被视为“下一个迸发点”。

如今,用户对AI智能体的等待已从基础功能转向个性化与场景化服务,尤其是在简历挑选、金融分析等垂直范畴。Manus的迅速走红正是这一趋向的生动表现——其内测约请码在二手平台被炒至5万元高价,社交媒体上的讨论热度持续攀升,反映出市场对“真正可用”的智能体产品的迫切需求。

Manus所属公司Butterfly Effect在2024年11月完成A轮融资,吸引了腾讯、红杉中国、真格基金以及王慧文等知名投资方的参与,充分展现了市场对其商业前景的看好。

与此同时,其他科技巨头也在AI Agent范畴积极规划。微软在2024年宣布打造全球最大的企业级AI Agent生态系统,并在Dynamics 365中集成了10个自主AI Agent;谷歌基于Gemini 2.0模型推出了三款AI Agent,包括“通用大模型助手”Project Astra、“阅读器助手”Project Mariner以及“编程助手”Jules;OpenAI则在2025年1月发布了首款AI智能体Operator,并于3月11日推出全新Agent工具,旨在协助开发者更便捷地创建可以自动执行义务的AI Agent。

OpenAI首席产品官Kevin Weil在3月11日表示,2025年将成为AI智能体迸发的关键一年,ChatGPT和开发者工具将从回答成绩转变为在理想世界中为用户执行义务。

日前,阶跃星斗CEO姜大昕在阶跃星斗生态开放日上表示,Agent的发展依赖于两大核心要素:一是多模态才能,让Agent充分地感知和了解世界;二是推理才能,使Agent可以停止长思想链的慢思索,自动规划、尝试、反思,经过不断纠错提供精准答案。过去一年,这两个才能均获得了停顿。

开源证券研报表示,AI Agent运用将在2025年多点开花,其中AI Agent有望在B端率先商业化,电商、营销、CRM、金融、法律等场景加速落地。

但是,也有观点以为,虽然AI Agent在技术上获得了分明停顿,但仍存在一些亟待处理的成绩。

“我以为AI Agent虽然潜力宏大,但尚未达到迸发的临界点。”OpenCSG(开放传神)创始人陈冉向记者表示,“一方面,大模型的降本增效尚未充分完成,仍需进一步优化;另一方面,Agent对数据质量和数量的要求极高,而数据的生成、归纳与搜集方式尚未普及。”

目前,AI Agent次要依赖于特定场景的预训练模型,在深层语义了解和复杂逻辑推理方面仍存在不足,尤其是在处理复杂逻辑义务时失误率较高,这为其大规模商用带来了潜在风险。

此外,伦理道德成绩也引发了行业的广泛关注。杨雯向记者表示,Agent能够生成有害、虚伪或误导性内容,引发社会成绩;它还存在数据隐私和安全风险,能够导致用户数据泄露;当出现成绩时,责任界定较为困难,难以明白开发者、运用者等各方的责任。

虽然如此,趋向已然阴暗。对企业而言,抓住这一波技术浪潮至关重要。业内普遍以为,谁能率先打破工程化瓶颈、构建可持续的商业形式,谁就能在AI Agent的“临界点”到来时,占据生态制高点。

SFC

本期编辑 黎雨桐

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