过去一段时间,绝大多数AI应用创业者都深陷一种焦虑:大模型会不会把应用层彻底吞没?今年以来,OpenAI和Anthropic接连推出法律、设计、办公等垂直套件,微软则依托Office生态捆绑Copilot,不断向企业渗透。越来越多的人开始相信,只要底层模型持续进化,今天所有的AI应用,最终都不过是等待被官方“内置”的功能。然而,就在不久前,曾打造上市安全巨头Rubrik、如今掌管70亿美元企业级AI独角兽Glean的创始人Arvind Jain,做客顶级创投播客《20VC》时,给出了一个犀利的判断:OpenAI和Anthropic赢不了真正的应用层企业。原因很简单,通用模型能解决“标准化生产”,却永远无法替代应用公司对垂直业务的深度理解。更重要的是,前沿闭源大模型的吸引力正在减弱,目前超过90%的企业场景,开源模型已能完全承接需求。

企业开始对前沿模型产生“不信任”

7月初,Palantir CEO Alex Karp在CNBC抛出一个观点:大型企业对前沿模型厂商的不信任度已达到前所未有的高度。之所以出现这种情况,是因为实验室里的“能力”与企业里的“价值”之间,隔着一道长长的链条。目前不少企业的部署方式是:购买模型服务,再通过MCP等协议接入内部的文档、邮件、CRM、工单、代码库等系统。管理者的设想是,只要模型能看到足够多的数据,它就会自动理解公司并创造价值。现实却并非如此。一家大型企业内部可能有数百甚至上千套系统,同一个客户在销售部门叫“账户”,在财务部门叫“主体”,到了交付部门又可能对应若干项目。权限、版本、业务口径和隐性规则层层叠加。模型虽然能读取这些信息,却不知道哪一条对当前任务最重要,也不了解公司过去是如何完成类似工作的。因此,它只能用一种近似“暴力搜索”的方式拼装上下文:先检索大量材料,再尝试判断彼此关系,最后生成一个看似答案的答案。这带来了两个直接后果:一是慢,大量时间耗在寻找原材料上;二是贵,大量Token消耗在无效检索和拼接上。企业买到了一个聪明的大脑,却没有给它配备记忆、地图和工作手册。因此,企业AI落地的真正瓶颈往往不是模型能力,而是上下文工程。这里的“上下文”不仅包括把几份文档塞进提示词,更包括企业的知识体系、数据权限、术语关系、业务流程,以及那些从未写进制度、却存在于员工经验中的隐性知识。比如,一项工作第一次执行时,企业或许会留下十个标准步骤,但此后几年里,员工会不断调整顺序、绕开例外、总结捷径。大量真正决定效率的经验并没有被记录,只存在于人的判断里。未来,当智能代理开始承担工作时,这些经验会逐渐沉淀到代理之中。这也带来一个比“数据归谁”更深的问题:由AI在长期工作中积累的组织经验,究竟属于企业,还是属于提供智能代理的厂商?企业担心的已经不只是技术依赖,而是运营依赖。如果核心工作由外部代理执行,代理又掌握了不断复利的组织经验,那么更换供应商就不再是换一个软件,而近似于更换一套公司的“外置大脑”。所以,企业真正需要控制的,不只是模型和数据,还包括AI在工作中形成的经验。

90%的企业AI场景,不需要最强模型

如果说上下文决定AI能不能用,那么成本决定AI能不能大规模使用。Arvind Jain在访谈中最值得关注的一个判断是:如今90%甚至更多的企业应用场景,已经不需要使用最强的模型。这个数字背后的含义是,企业只会为“足够好且成本可控的结果”买单。无论是一份内部会议纪要,还是一封销售跟进邮件,都不需要调用世界上最强的模型。只要质量达到业务要求,更便宜的模型就会自然胜出。这意味着,大模型正在经历软件行业非常熟悉的一幕:稀缺能力变成标准供给,技术优势变成可替换的商品。Glean的做法很有代表性。它并不要求客户押注某一个模型,而是根据任务自动选择合适的模型:简单任务交给成本更低的开源模型,复杂任务再调用更强的闭源模型。在这种架构里,应用公司与模型公司的关系也发生了变化。模型厂商越卷、开源社区进步越快,应用公司的原材料就越便宜、越丰富。真正危险的不是模型继续升级,而是应用公司除了调用模型之外,没有形成其他价值。这也是为什么“套壳”是个容易被滥用的词。调用同一个模型,不等于提供同一种产品。就像所有电商网站都运行在类似的云计算基础设施上,真正决定体验的仍是供应链、履约、推荐、客服和组织效率。企业AI的差异同样来自权限体系、上下文质量、工作流编排、结果评估和交付能力。当然,开源替代也并非毫无阻力。Arvind Jain提到,一些企业对中国开源模型仍有心理和合规顾虑,即使模型可以本地部署、数据不会传回模型提供方,决策者依然会担心潜在的安全风险与舆论风险。但这更像新技术扩散中的“第一批采用者”问题。一旦头部企业开始使用并形成示范,顾虑就会逐渐从“能不能用”转向“怎样用得更安全”。长期看,企业模型市场很可能不是一家通吃,而是多模型共存。模型层的利润会被竞争持续压缩,价值则不断向负责选择、连接和管理模型的应用层迁移。

微软的入口优势正在消退

模型商品化还会冲击企业软件过去最有效的一种竞争武器:捆绑销售。微软的优势从来不只是产品,而是它可以把新功能装进企业已经购买的套件里。对一家大型企业来说,免费获得一个“七十分”的Copilot,通常比重新采购一个“九十分”的独立产品更省事。后者不仅要多付一笔钱,还要经过安全审查、法务审批、供应商管理和员工培训。Arvind Jain坦言,微软是比前沿模型厂商更现实的竞争者。许多客户拒绝Glean的理由是,“我们已经购买了微软”。不过,AI的按量付费模式正在给捆绑逻辑制造一道裂缝。传统SaaS按席位收费,企业一旦购买套件,就会倾向于让员工尽量使用其中的产品;AI更接近按任务量付费,无论工具是否捆绑,实际执行一次任务都要消耗算力。企业完全可以同时开放多个工具,让员工选择最适合的一个,再为真实用量买单。这意味着,捆绑依然拥有采购和分发优势,却未必还能锁定最终使用。未来的竞争不只是“谁进入了供应商名单”,还包括“员工真正把任务交给了谁”。这是一个细微但重要的变化:软件时代的入口优势,正在被AI时代的任务完成质量重新定价。

AI降本是个伪命题

谈到企业AI,另一个经常被混淆的问题是投资回报。在客服场景中,回报很好计算:一个客服过去每天处理10张工单,使用AI后处理12张,效率提升一目了然。但在研发、管理和知识工作中,计算就复杂得多。就拿Glean来说,目前公司内部接近100%的初始代码由AI生成,没人手动写第一版代码,但产品交付速度并没有爆炸式增长。为什么?因为写代码只是整个链条中最短的一环。代码量上去了,但代码审查、架构设计、跨团队协调、测试、部署,这些环节还是原来的速度。当AI把写代码变得极快,瓶颈就会迁移到代码审核。若为了追求速度取消人工审核,企业又可能在几年后面对难以维护、无人真正理解的代码库。因此,Glean依然保留严格的人类审核,以短期效率换取长期可维护性。这揭示了一个朴素的规律:AI不会自动消除流程瓶颈,它只会把瓶颈推向下一个环节。所以,很多AI应用当下的经济账并不好看,短期内也很难实现纯粹降本。长期来看,AI降本只存在两种出路:第一条路,等着成本降下来。历史规律如此,科技只会越来越便宜。开源模型已经把推理价格打到闭源的十分之一了,OpenAI被迫降价只是时间问题。等Token价格降到今天的十分之一甚至更低,那个100万美金的Agent就会变成一笔极其划算的买卖。第二条路,用AI放大人均产能,而非单纯裁员。假设两家同赛道企业,拥有同样先进的AI工具。A公司决定缩编团队,用更少人做同样的事;B公司维持团队规模,用AI拓展十倍业务量、打造更好产品。长期来看,B公司会彻底碾压A公司。因为企业的终极竞争力不只有成本,还有产出。企业老板对AI能力的理解分为两种:一个人能干更多事的能力和一件事可以让更少人干的能力。如果你选了后者,你的竞争对手选了前者,你会被迅速甩开。AI不会消灭岗位,但会消灭“只做单一执行工作”的岗位。未来的岗位会全面复合化,一个懂技术的产品经理可以直接用AI生成原型;销售可以同时兼顾方案演示和商务谈判,不再需要解决方案工程师跟在后面。基础数据分析师、招聘寻访员、报表制作这类纯执行角色会逐步消失,但跨职能的复合型人才会成为刚需。

进入核心工作流,才是AI应用的关键

最后回到创业者最初的焦虑:模型公司亲自下场,应用公司该怎么办?OpenAI在推垂直套件,Anthropic也在做行业方案,从设计到法律到金融,看起来就是要一个个吃掉应用层公司的饭碗。Arvind Jain给出的判断是不必恐慌,二者根本不在同一竞争维度。以设计行业为例,Claude出了设计辅助功能,听起来像是要抢Figma的生意。但实际上,设计师们的主力工具依然是Figma。Claude只是让那些“本来就不是设计师”的人,比如产品经理、市场销售,能自己做一些简单的素材生成。也就是说,Claude做的更像是市场扩展,让本来不用工具的人开始用工具了,但深度工作仍然留在了Figma里。更深层的问题是,模型厂商不理解企业内部的真实运作。通用模型对接企业系统,目前靠的是MCP这类标准化协议。简单粗暴地连进去,暴力检索所有数据,然后试图完成任务。但这种模式有两个致命问题:一是效率极低。大量Token都消耗在“找东西”上,AI要先搞清楚这个业务需要哪些信息、信息在哪、怎么拼起来,还没开始干活,钱已经烧掉了一大半。二是完全不懂上下文。企业内部的权限体系、历史决策逻辑、专有术语、隐性规则,通用模型一概不知。你让一个外部模型去理解“为什么这个供应商去年被标记为高风险”,它连从哪里开始查都不知道。Glean自己的定位就是一个对照。他们花了好几年打通企业内部成百上千套系统——Salesforce、ServiceNow、Google Drive、Slack、Notion,几十个甚至上百个不同的数据源,建立了一套基于权限的组织知识图谱。员工搜索任何信息,返回的结果都是他权限范围内最相关的那一条。这套壁垒就是靠时间和深度嵌入堆出来的。所以,真正值得应用公司担心的,是自己的产品是否足够深入到核心流程。如果价值只是一层聊天界面,模型升级确实可能一夜之间将其抹平,如果产品掌握了企业上下文、权限、流程和长期学习,模型升级反而会放大它的价值。这也是Glean创始人经营思路发生变化的原因。他过去强调克制、资本效率和每一笔投入的回报,但现在也开始担心,过度保守会错过一轮难得的市场圈地期。在他看来,企业对AI的需求已经被唤醒,今天不进入客户的核心工作流,未来再进入的成本可能高出十倍。不过,“加速”不等于放弃商业纪律。产品仍然要收费,仍然要给客户创造可衡量的价值,营销投入仍然要形成回报。资本可以帮助公司抢时间,却不能长期掩盖产品没有价值这一事实。这大概是企业AI市场最真实的矛盾:一方面,窗口期要求公司大胆投入;另一方面,模型成本、客户回报和商业模式又要求它保持克制。如何在两者之间找到平衡,才是这一代AI创业者真正的考题。

最新快讯

2026年07月22日

21:52
7月22日,据鼓狮财经报道,东北制药(000597.SZ)发布公告称,公司已正式收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》,获批生产玛巴洛沙韦原料药。该药品为抗流感病毒药物,主要适用于成人和儿童流感患者。此次获批将有助于丰富公司产品管线,增强市场竞争力,但具体投产销售时间及实际销售情况仍存在不确定性。
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鼓狮财经7月22日讯,长江证券(000783.SZ)发布公告,董事长刘正斌提议使用公司自有资金,通过集中竞价交易方式回购股份。本次回购金额不低于1亿元,不超过2亿元。回购资金将主要用于实施员工持股计划、股权激励,或用于维护公司价值及股东权益。
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7月21日至22日,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调,要高质量实施新一轮国资国企改革方案,推动改革工作向纵深发展。 在改革重点上,会议提出明确要求:在主业管理方面,需进一步优化企业功能分类;在重组整合方面,要确保新组建企业起步即加速。在深化公司治理方面,要加强党委(党组)前置研究的实质把关,差异化完善二、三级子企业董事会建设;同时要强化经理层成...
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今日,多家A股公司密集披露2026年半年报及业绩预告,业绩表现亮眼。其中,益生股份净利暴增近49倍,联讯仪器、南网数字净利最高预增均超9倍,中微半导净利增逾九成,贝达药业、奥浦迈等公司亦有预增公告。 以下是详细情况: 益生股份:上半年净利同比增4897% 公司公告称,2026年上半年实现营业收入16.97亿元,同比增长28.44%;归属于上市公司股东的净利润...
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鼓狮财经7月22日讯,好上好(001298.SZ)发布公告称,公司于7月22日收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函。深交所审核确认,公司符合发行条件、上市条件及信息披露要求。目前,公司后续将向证监会履行注册程序。值得注意的是,该事项尚需获得证监会的同意注册,最终结果仍存在不确定性。
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据刚果(金)卫生部7月22日发布的消息,该国埃博拉疫情累计死亡病例已达999例。本轮疫情由本迪布焦型埃博拉病毒引发,截至目前,刚果(金)与乌干达两国累计报告的死亡病例已超过1000例。 根据刚果(金)卫生部截至7月20日的统计,该国共报告确诊病例2473例,死亡999例。同期,乌干达卫生部数据显示,该国累计确诊病例为20例,其中2例死亡。 目前,刚果(金)共...
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据鼓狮财经7月22日消息,永和股份(605020.SH)发布公告,宣布已取得中国工商银行衢州分行出具的股票回购专项贷款承诺函。根据该函件,银行承诺提供不超过2.7亿元的贷款,贷款期限为3年,资金将专项用于公司股份回购。 此前,永和股份已制定股份回购计划,拟动用资金1.5亿元至3亿元,用于实施注销减资及员工持股计划。