今年我们关注了很多面向 ToC 用户的 Agent 产品,本周我们来聊聊面向 ToB 的 Agent,很可能 Agent 创造最大的商业价值不是在 ToC 而是在 ToB。
8 月底,AI Agent 被写入了国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。很多人认为,这是继十年前提出“互联网+”并且我们的生活被外卖、打车等等互联网+服务改变了之后,又一个前沿技术与各行各业结合的新的重要的机遇时刻。
接下来一段时间,「十字路口」也会做一系列相关的内容。
本周,我们关注 Agent 与工业结合正在发生的变化,我们邀请研发时序大模型 Geegobyte-g1 以及工业智能体平台「河谷」的初创企业极峰科技的创始人王筱圃,和我们聊一聊什么是时序大模型,和大语言模型的区别和具体的案例,他们如何训练一个 Agent 并把它卖给企业投入到生产流程中。希望能对大家了解 AI Agent 如何应用于工业生产有所帮助。
🟢 02:09 快问快答:年龄、毕业院校、MBTI 和星座、一句话介绍现在的公司和产品、融资情况、收入和利润、团队规模、创业前经历
🟢 03:21 时序大模型不是另一个 ChatGPT
- 核心概念:大语言模型是跟人对话,时序大模型是跟未来对话
- 它的终极目标是让未来变得可预测、可管理和可优化
- 为什么工业场景需要一个“大”模型?——为了用一个通用模型,泛化地解决各行各业的问题
🟢 11:08 为什么要做?
- AI 赋能工业,就像钢铁侠的智能助手贾维斯,我们专注的不是“设计战甲”,而是“生产战甲”的过程管理和控制
- 为什么刚性的自动化产线,依然离不开“老师傅”的临场反应 ?
- 一个“数字工人(AI Agent)”最终要替代哪些角色?从设备操作员、运维人员到计划人员,实现从辅助到替代,再到超越
🟢 24:26 怎么做?
- 一个反常识的切入点:不依赖对老师傅的访谈,因为人的语言表达会有信息的损失和偏差
- 训练 Agent 依赖什么?“第一性原理”和“永远不会撒谎的数据”
- “数字工人”的大脑如何分工?大语言模型负责理解知识、能说会道;时序大模型负责模式识别、因果推理
- Agent 框架如同一个“神经回路”,将大脑、记忆和执行动作封装成一个可控、可观测的闭环流程
🟢 52:02 做出了哪些成果?
- 在垃圾焚烧电厂,一个数字工人替代了原先需要 4 班 3 倒的 4 位师傅,实现了“无人值守”
- 将技术采购转化为投资逻辑,给客户每年带来 400 到 500 万人民币的增量收益
- 一种颠覆性的商业模式:采用“劳务派遣”逻辑,客户按月为数字工人付工资,费用远低于被替代的人力成本
- 为什么这种模式是可持续的?它平衡了客户前期低投入的需求和供应商连续性收益的保障
🟢 01:09:40 未来呢?AI 会带来工业革命级别的改变吗?
- 未来的工作流将如何重塑?人会从简单的操作人员,变成设计者、监督者和创新者
- 当技术工人被解放出来,会发生什么?投入到新工艺的研发中,为企业抓住转瞬即逝的市场风口
- 终极畅想:如果有一天,整个产业链的上下游由数字工人串联起来,其响应速度将带来“工业革命级别的改变”
- 给 AI 时代创业者的一个认知:不要只扎根一个行业,而要利用大模型的泛化能力,专注于解决一种“跨行业的同种工艺问题”
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🚦 十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻,形容它站在科技与人文的十字路口,伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变,我们寻找、访谈和凝聚新一代 AI 创业者和 AI 时代的积极行动者,和他们一起,探索和拥抱新变化,新的可能性。
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👧🏻 主播 Ronghui:我在美元 VC 工作过,也做过五年的硅谷驻站记者,关注科技发展和商业故事,欢迎大家找我聊天,和我交流。Ronghui 即刻
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資訊
- 節目
- 頻率每週更新
- 發佈時間2025年9月7日 下午2:22 [UTC]
- 長度1 小時 21 分鐘
- 年齡分級兒少適宜