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编辑|泽南、Panda

如果 AI 工具早一点出现,我们的很多工作会不会提前几年完成?

近日,整个科技圈都在感叹 AI 工具带来的效率提升。一些硅谷 AI 大厂工程师现身说法,表示在用了 AI 工具后,项目完成时长被大幅压缩。

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谷歌首席工程师、Gemini API 负责人 Jaana Dogan 分享了她使用智能体的经历。

有的人甚至认为,如果在读博的时候就有 Claude Code、Gemini 和 ChatGPT 等各类 AI 工具出现,那么也许只要一年就能毕业。

围绕 AI 智能体技术,一套全新的工作范式正在形成。在开发、数据分析等领域,人们的工作流程已经被 AI 彻底改变:把工作直接安排给大模型,只需要提供背景信息、元提示词,AI 就可以进行需求整理,将任务交给智能体去执行。

最近的一场发布,打开了智能体通向更多行业的突破口。

1 月 7 日,在阿里云飞天发布时刻上,阿里云百炼完成了面向智能体开发范式的一次全面升级。阿里云向行业证明:智能体「手工作坊」的时代结束了,「工业化流水线」时代正在开启。

百炼升级了其提出的「1+2+N」的蓝图:其中最底层的 1 是模型与云服务,中间层的 2 是高代码、低代码的开发范式,在最上层的 N 则是面向不同任务的开发组件。这套能力覆盖了生产级智能体构建的全生命周期。

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围绕这一框架,阿里云提供的能力,针对解决了智能体技术落地面临的一系列核心问题。

开发组件

解决智能化核心挑战

目前行业对于 AI 应用的焦点正在从验证可用性转向实际价值,为了让人们能够低门槛地快速用上智能体,百炼进行了大量应用组件的升级。

在百炼的应用广场上,目前已出现超过 10 类聚合主题,其中包含 146 个开箱即用模板(如子弹时间特效、会议图文纪要、AI 换装等),它们在原先支持开发者即开即用、二次开发的基础上继续升级,现在支持免登录体验、一键 API 调用,进一步降低了上手门槛。

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大规模部署的智能体应用,必须能够整合利用多模态数据。如何将企业内部大量的多模态数据进行清洗、加工,转换为可复用、可查询的知识,是业务与 AI 结合的关键问题。

为了让智能体能够真正理解企业业务,把数据转化为可利用的知识,百炼升级了多模态知识库 RAG 能力,支持文档、图片、音频、视频等数十种文件类型的高精度解析与语义检索

依托通义向量模型和多模态向量模型,企业现在可以快速构建起专属 RAG 工具和高性能知识检索生成,让智能体实现多模态问答、商品图搜、视频监控检索等场景化应用。

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在阿里云百炼上构建多模态 RAG-音视频库。

为了满足更加灵活的多模态数据处理场景,除了端到端形式的多模态知识库外,多模态处理能力也以节点的形式在工作流中提供了支持。文档、图片、音频、视频在内的全模态智能理解,都可以由用户通过画布来进行更加灵活的编排处理。

通过集成通义的多模态生成模型,人们可以内置包括图像生成、视频生成、音频生成能力,用于商品图制作、营销短视屏生成、智能客服、语音合成等业务场景。

阿里云也在打通不同平台的数据:百炼提供的 Connector 企业级数据连接器,现在能够一键对接钉钉、飞书、语雀等文档系统,以及 MySQL、OSS 等数据库。通过数十种内置工具,智能体可直接、安全地检索并调用企业内部实时数据。

随着时间的推移,来自真实业务数据的不断反馈,基于百炼平台的智能体会逐渐变得懂业务流程、有专业知识、甚至懂话术,成为「企业专属员工」。

另外在真实场景的 AI 应用中,我们会遇到大量数据处理、信息抽取等复杂任务,它们需要长时间的运行和低成本的调用,百炼提供的能力打破了以往时间和成本的限制。

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面向大模型推理、长视频生成等耗时任务,阿里云百炼推出了异步调用 API,它打破了同步接口调用 5 分钟的超时限制,可以延长到超过 24 小时,支持任务提交后轮询或回调获取结果,可以保障长周期任务稳定执行。

当智能体任务运行在阿里云上时,系统会自动对算力资源进行调度。结合实时、闲时资源请求动态调度能力,百炼的系统可以实现任务动态启停,满足不同的智能体推理需求。

据介绍,百炼的闲时调度能让 AI 的推理成本降低 50% 以上。

智能体开发框架

高代码 + 低代码并行

应用层面之下,阿里云百炼提供方便的开发工具,可以更好地帮助人们构建智能体。

阿里云百炼构建了一套生产级智能体开发范式,针对真实的业务场景,在规划决策、信息管理、工具调用以及数据、服务连接等关键环节,用智能体的先进能力,重构了整个业务流程。

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在企业内部,AI 的落地往往面临一个矛盾:懂业务的人不会开发,懂代码的人不了解业务。百炼平台提供的双模式开发能力,首次实现了高代码与低代码的并行。

高低代码智能体使用了统一的开发框架和运行时,它令专业的开发者可以利用基于高代码框架灵活定制智能体逻辑,一键将代码包提交至云端托管,享受全链路的日志、网关与可观测能力;与此同时,业务人员可通过低代码界面快速配置模型、提示词、知识库与工具,可视化地搭建智能体。

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低代码构建深度搜索 Agent。

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高代码结合 Agent Identity 控制阿里云资源、钉钉文档。

同时发布中提到,两种方式构建的智能体未来还将支持双向导出与部署 —— 低代码的开发成果可以转换成高代码。这种方式可以说是真正覆盖了企业内不同角色的开发需求。

现在,百炼平台的智能体应用能力已升级至 Agent 2.0 架构,从底层重塑了智能体的开发逻辑,完成了从「简单对话」向「目标导向的自主执行」的升级。

升级后的「Agent 2.0」不仅具备强大的任务规划能力,更引入了「规划 - 执行 - 反思(Plan-Execute-React)」链路。

简单来说,在 Agent 1.0 时代,调试智能体往就像是在「炼丹」,输入一个 Prompt,模型吐出一个结果,开发者难以理解其内部的推理逻辑;到了 Agent 2.0 时代,通过引入完整的跟踪链路,百炼把 AI 从意图理解、任务规划、工具调用、执行反馈再到自我优化的全流程实现了可视化。

为了构建 Agent 2.0,百炼平台的技术底座 —— 通义实验室的开源智能体框架 AgentScope 迎来了重大更新。

AgentScope 现在提供模型能力集成、多智能体编排、智能上下文管理和工具管理四大核心功能,不仅有开箱即用的智能体,也带来了用于构建、优化、部署智能体的工具,可以真正地做到自发解决任务。

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  • 在模型能力上,AgentScope 目前已经覆盖了主流大模型 API,支持了本地部署模型 API 服务,其全面支持包括文本、语音、视觉等多种模态的大模型。
  • AgentScope 支持智能体自主进行工具管理,包括 StreamableHTTP、SSE 和 STDIO 类型的 MCP,以及 Anthropic Agent Skill 的动态工具加载、卸载,让单智能体适用范围更广,能力更强。
  • 在多智能体能力的构建上,AgentScope 采用动态图的应用编排方式,提供 MsgHub、pipeline 等语法糖,可快速实现多智能体间的信息传递、分享。
  • 在长上下文支持方面,AgentScope 支持短期记忆自动压缩,内置 Mem0、ReMe 等长期记忆实现,支持智能体自主存储、检索向量数据库和长期记忆。

针对不同行业方向,百炼还新增了通用型智能体平台 Alias,可以构建数字化助手。在 AgentZoo 上,人们可找到有关金融、数据科学、语音、问答等领域的智能体应用。

模型与云服务

面向真实业务

在模型服务层面上,阿里云百炼进一步强化了企业级能力的可用性。升级后的模型广场支持结构化元数据展示与多模型对比,以及模型在线体验,能够帮助用户快速匹配业务需求。

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在百炼的模型广场上目前已有 130 余款模型,最近新增的包括 Qwen-Image-Max、GLM-4.7、Wan2.6 视频生成系列、Qwen3-ASR-Flash 多语种识别等,人们还可以在其上对模型进行横向对比。

在生产环境中,阿里云百炼提供全链路的可观测体系,可以分别授权调用审计、推理日志,可以对模型实施全周期用量统计,多维度性能与用量指标都会被集成在业务系统中,方便统一运维管理。

基于阿里自家的通义全系列模型,阿里云百炼提供了原生的训练微调能力,可以实现一站式的训练与部署,帮助人们使用自己的业务数据构建定制化模型。百炼提供通义系列模型的全阶段 Checkpoint、混合数据训练与 GRPO/GSPO 强化学习算法支持,能够实现评测驱动的训练迭代。

值得一提的是,在通义模型和第三方模型的部署上,阿里云百炼新增了模型单元独占部署选项(模型单元),为高并发、低延迟业务提供专属算力,与此同时不需要专门管理底层资源,可以做到一键拉起部署。相比自建集群使用 vLLM、SGLang 等开源推理引擎,使用模型单元部署可以实现超过 1.3 倍的推理能力提升,以及 1.5 倍以上的并发能力提升。

在安全方面,百炼平台提出的机密推理服务基于 CPU/GPU TEE 可信执行环境,提供目前最高安全等级的模型推理能力。

从模型能力到实际的生产力,百炼为企业围绕自身业务构建智能化提供了底层支撑。

Agent 平台企业版发布

最后,作为本次发布的「彩蛋」,阿里云百炼发布了 Agent 平台企业版,支持智能体在专有云、本地化与 VPC 的开发与部署。人们可以基于高代码或低代码的开发方式使用不同模型、工具与数据快速构建符合自身业务需求的智能体,进而实现大模型业务流,并在落地的过程中进行全流程优化。

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阿里云百炼的此次升级发布,一方面让智能体的构建变得严谨可靠,能够持续迭代,另一方面也让新技术可以进入更多行业,开发门槛变得更低。

2026 年一开年,OpenAI 的联合创始人、总裁 Greg Brockman 就对今年 AI 领域的主线剧情进行了预测,他认为这是一个「企业智能体与科研加速」年:

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没想到业界对于大佬预测的回应如此之快。

随着阿里云百炼等更多 Agent 平台的发布和能力升级,当 AI 不再只是写文档、生成代码的工具,而是能够自主调用工具、分析数据并辅助决策的称职「数字化员工」时,真正的人机协同时代正在拉开帷幕。

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