AI办公的下一个赛点:从模型之争到语境之争

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产联社媒汇
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模型在迭代,Harness(调度框架)在演进,企业级Agent(智能体)好用的核心是什么?千问办公CEO陈宇森的回答是“Context is All You Need(上下文即一切)”。

过去两年,AI行业的焦点曾是“谁的模型更强”。但到了2026年,随着模型能力趋同,真正决定AI能否进入企业核心业务的,不再仅是模型本身,而是由调度框架、工具链以及用户语境共同构成的使用惯性。

AI办公的下一个赛点,到底是什么?

在“2026云栖大会”千问办公专场,阿里正试图回答这个问题。“企业上下文”本质是把企业散落在各处的数据、流程和经验,连接、压缩成AI能直接调用的知识图谱。而那些能够被理解、被复用的数据便是企业级Agent落地的前提,千问办公押注的是一个行业内逐步趋同的判断:AI办公的下一个赛点,不是比谁更聪明,而是比谁更懂你的业务。

图片来源:每经记者 张韵 摄

AI办公的战场变了

千问办公副总裁、产研负责人束骏亮在接受媒体采访时坦率指出:“Agent行业发展到现在,很多技术已经在趋同。决定一个Agent能走多远的核心,是推理时给它多少上下文。”

这句话指向的是一个结构性变化。过去半年,腾讯、阿里、字节几乎同时结束了AI办公领域的内部赛马,集中兵力冲向同一个战场。

字节的飞书团队并入豆包,GTM团队并入火山引擎,TRAE和扣子也一并收编,逻辑很清楚,用豆包数亿月活的C端流量倒灌B端,文档、日程、群聊原生,抢的是“协同场”。

腾讯的路径则是将QClaw并入WorkBuddy,所有AI办公能力收拢到一个产品。WorkBuddy打通企业微信、腾讯文档、腾讯会议、QQ邮箱,支持微信远程下达指令,抢的是“生态链”。

而阿里在三个月内做了多次组织调整,三条Agent产品线(QoderWork、悟空、MuleRun)并入千问办公事业部,由“90后”陈宇森统一带队。

陈宇森在演讲中强调,阿里的优势在于拥有国内唯一的全栈AI能力。当企业有极高的安全需求,需要全套私有化部署时,从硬件、模型、基础设施云到软件,阿里能提供从上到下串联的解决方案,这在当前市场上具备竞争力。

三家企业路径虽不同,但一个共识已经形成:模型可以换,记忆不能丢。中国互联网下一阶段的竞争,正在从“模型智能”向“模型+Harness+用户语境”迁移。谁能把AI真正嵌入用户的工作流,谁就能拿走下一轮价值。

企业AI落地的实际瓶颈

问题随之而来,企业级Agent应该怎么做?

9月4日,千问办公交出了第一份成绩单:上线首月用户突破3000万,企业用户占比过半,完成120次版本更新,平均一天迭代4次。

现阶段行业普遍按Token(词元)收费,束骏亮指出了这种模式的两面性。

“大家都知道模型贵,客户愿意为模型买单,但为什么不愿意为软件买单?因为软件没有稀缺性,同质化严重。”束骏亮认为,目前行业基于Token收费,是因为产品在软件层面尚未做出足够的差异化。

《每日经济新闻》记者近期走访了长安汽车,这家车企将千问办公引入“研产供销服”全链路。现在,线束选型计算从两天缩短至5分钟,随车文件核查从单车十几分钟降至一两分钟。

面对企业AI转型的实际代价,长安汽车变革与效率部副总经理景笑飞说,现阶段首要任务是让员工了解AI、学习AI,形成使用AI的习惯,暂未把Token消耗设为限制因素,因为一些场景已实现数倍甚至数十倍的效率提升,获得的价值远高于Token成本。

束骏亮认为,Token付费更像是AI产品发展阶段的必然选择,未来随着软件差异化的提升,客户也会愿意为软件价值和云资源买单。

陈宇森在演讲中引用“杰文斯悖论”回应成本焦虑:“模型价格正在被中国厂商打到地板价,基于合适的模型可以把大量自动化任务以极高性价比完成。”Qwen3.8-Flash将Token消耗平均压低75%,企业上下文的“压缩”机制本身也在降低推理成本。

国家天文台向记者展示了AI未来的另一种可能性。超新星爆发、伽马暴等瞬变事件稍纵即逝,真实望远镜经不起反复试错,10米级地面光学望远镜每小时观测成本达数万元。

过去搭建一套望远镜仿真系统要花费数月、费用万元级,千问办公协助科研团队,用3天、不到千元搭建了一套大口径科研级望远镜仿真系统。Agent在虚拟环境中反复预演观测策略,已预警8颗极早期超新星候选。国家天文台人工智能推进委员会专家李瑀旸博士说,科研范式正在改变,AI不再只是辅助分析,而已进入科研执行流程。

硬件:上下文的增量入口

那么,企业愿不愿意把上下文交给一家AI公司?这是语境竞争中最核心的信任问题。

企业上下文一旦建立,就形成了飞轮,用越久越懂你。但这也意味着迁移成本越来越高,企业被锁定的风险越来越大。

对此,束骏亮提出了一个关键观点:上下文不应跟着任何一款特定的Agent产品走,而应属于企业自身。

“我们希望的状态是,每一个人、每一个企业都有自己的上下文基础设施。这个基础设施可以从日常使用的各种软件中提取沉淀上下文,并能在任何Agent中使用。”束骏亮表示,千问办公提供的是企业级上下文的基础设施,它类似于新时代的“数据库”,独立于具体的应用入口。

在传统软件与AI的关系上,束骏亮认为,传统软件(如钉钉、Salesforce)将退守为“数据底座”,沉淀固化的业务流程和数据;而AI则发挥其泛化能力,通过自然语言交互解决灵活多变的问题。两者将是配合而非替代的关系。

除了软件层面的布局,千问办公也在通过硬件拓展上下文的边界。

千问办公推出的QwenNote A2和桌面机器人B1,被视为收集物理世界上下文的重要入口。束骏亮解释说,硬件是连接数字世界与物理世界的桥梁,能将日常对话、物理环境信息转化为Agent可理解的文本上下文。

未来,千问办公还将探索端侧模型的落地,让更小尺寸的模型在本地硬件上运行,进一步降低延迟和成本,拓展更多即时响应的场景。

回顾过去两个月,束骏亮用“欣欣向荣的一片混乱”来形容当前的AI行业。

“大家都很有干劲,觉得这场仗非常有打头。但很多企业对于自己需要什么样的AI,想得还不够清楚。”束骏亮表示,现在的状态就像百年前电刚被发现时,大家只知道点亮灯泡,但还没想到洗衣机和空调。

真正的赛点尚未到来,束骏亮认为,赛点可能是企业客户的渗透率。千问办公希望做懂业务、能协同、信得过的企业级Agent产品,让一个员工摸索出的经验能被整个组织快速复制。

华尔街投行伯恩斯坦报告指出,AI产业正在形成一个新的价值分层结构:模型层负责推理和生成,Harness层负责记忆、工具和任务编排,语境层负责用户数据和历史经验的积累,生态层负责执行和交易。过去大家最关注的是第一层,但未来真正决定商业价值的,是后面这几层。


每日经济新闻

本文转自每日经济新闻    作者董兴生

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