普通人如何擁有自己的“AI專家團(tuán)隊(duì)”?
6月21日,在AGI Playground活動(dòng)上,360集團(tuán)副總裁、納米AI負(fù)責(zé)人梁志輝,作了一個(gè)主題為《AI時(shí)代的下一個(gè)超級(jí)入口——超級(jí)搜索》的分享。
他表示,傳統(tǒng)搜索存在諸多用戶痛點(diǎn)。比如,在使用傳統(tǒng)搜索時(shí),用戶必須輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索。一旦關(guān)鍵詞數(shù)量超過20個(gè),搜索結(jié)果的答案質(zhì)量便會(huì)顯著下降。在傳統(tǒng)搜索引擎的用戶需求中,超過40%是尋找網(wǎng)址或資源,而超過60%則是求解各類問題。
但隨著大模型的出現(xiàn),用戶搜索習(xí)慣發(fā)生顯著變化,從小心翼翼的輸入關(guān)鍵字,到隨心所欲地提問題,以提問方式進(jìn)行搜索的需求占比高達(dá)90%,10%的需求涉及創(chuàng)作、改寫等其他類型。
這種從關(guān)鍵詞檢索轉(zhuǎn)向意圖搜索的搜索習(xí)慣的轉(zhuǎn)變,傳統(tǒng)搜索模式已難以滿足用戶的需求。360憑借AI領(lǐng)域的前瞻性布局,率先用AI改造傳統(tǒng)搜索。早在行業(yè)起步時(shí),360就介入 AI 搜索賽道,在實(shí)踐迭代中,共經(jīng)歷了三個(gè)階段:
在1.0的AI搜索階段,國(guó)內(nèi)外搜索引擎普遍采取的策略是:借助AI對(duì)用戶問題進(jìn)行提前總結(jié),并將總結(jié)結(jié)果置于搜索結(jié)果首位。然而,這種模式存在明顯局限性:其本質(zhì)仍是基于 “記憶 + 檢索”的邏輯,僅對(duì)用戶高頻問題進(jìn)行預(yù)設(shè)總結(jié),“關(guān)鍵字”越長(zhǎng),效果越差。結(jié)果越多,問題越多,導(dǎo)致答案準(zhǔn)確性不足,用戶體驗(yàn)與傳統(tǒng)搜索相比并無顯著提升。
進(jìn)入2.0階段,行業(yè)開始探索大模型與搜索的深度融合,通過大模型進(jìn)行意圖識(shí)別,實(shí)現(xiàn)多意圖全網(wǎng)搜索,以促進(jìn)信息對(duì)稱。但隨該階段的搜索體驗(yàn)與前代相比差異仍不顯著。
基于模型調(diào)用成本降低、用戶提問復(fù)雜度提升的行業(yè)趨勢(shì),360 將搜索升級(jí)至3.0階段。相較于前代僅處理單一問題的模式,AI搜索3.0搭載 “任務(wù)引擎”,具備自主任務(wù)規(guī)劃能力:當(dāng)系統(tǒng)接收指令后,可自動(dòng)判別需求類型屬于簡(jiǎn)單需求還是復(fù)雜任務(wù),并通過 “分步規(guī)劃 — 分步執(zhí)行 — 分步理解” 的邏輯,實(shí)現(xiàn)專家級(jí)結(jié)果交付。
近日,納米AI升級(jí)為超級(jí)搜索智能體,面對(duì)復(fù)雜問題時(shí),納米AI超級(jí)搜索智能體可以實(shí)現(xiàn)從單詞搜索躍升為循環(huán)推理,可以對(duì)提問者的復(fù)雜意圖進(jìn)行邊搜索、邊思考、邊驗(yàn)證。
從用戶場(chǎng)景看,如果你要組織一群人出去玩,每個(gè)人都有不同的偏好,如何規(guī)劃行程讓所有人都滿意?
比如提問AI:我要帶5個(gè)朋友去野外攀巖,大部分都是初學(xué)者,幫我推薦幾個(gè)國(guó)內(nèi)野攀圣地,最好當(dāng)?shù)孛朗潮容^出名。其中1人喜歡音樂節(jié),近期附近城市有音樂節(jié)的優(yōu)先。
這類復(fù)雜的需求,過去經(jīng)常無從下手。不知道如何組織語言才能清晰描述問題。用戶要先搜中國(guó)野攀圣地,再搜初學(xué)者適合的野攀地點(diǎn),野攀+美食,野攀+音樂節(jié),所有關(guān)鍵詞的排列組合都試一遍,越搜信息越多,越搜信息越亂,依然找不到想要答案。
如今交給納米AI超級(jí)搜索,不需要再琢磨關(guān)鍵詞。一句話說出需求,再長(zhǎng)再?gòu)?fù)雜的問題, 納米通過“智能反問”、 拆解復(fù)雜語義,抽絲剝繭理清問題,精準(zhǔn)識(shí)別搜索需求。
隨后把復(fù)雜的任務(wù)分解成多個(gè)子任務(wù),每個(gè)子任務(wù)沿著“任務(wù)樹” 再次拆分成多個(gè)子任務(wù),每個(gè)子任務(wù)再進(jìn)行多輪拆解;
隨著每個(gè)子任務(wù)被執(zhí)行完畢,納米AI超級(jí)搜索最終交付了一份有關(guān)國(guó)內(nèi)野攀圣地推薦的精美動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁,同時(shí)還提供PDF和word文檔便于修改調(diào)整;推薦的幾個(gè)地點(diǎn)包含攀巖難度分析、特色美食推薦、音樂節(jié)的信息,還提供了專業(yè)向?qū)Х⻊?wù)相關(guān)信息,滿足用戶最初的復(fù)雜提問需求。
為了實(shí)現(xiàn)專家級(jí)交付結(jié)果,梁志輝分享,過程中面對(duì)了三個(gè)非常大的挑戰(zhàn):
一是如何充分發(fā)揮大模型能力分解復(fù)雜問題;二是如何調(diào)度多個(gè)智能體組隊(duì)解決復(fù)雜任務(wù);三是在超長(zhǎng)執(zhí)行鏈情況下,如何保證高的交付成功率。
首先,通過對(duì)眾多模型的組合運(yùn)用,上述挑戰(zhàn)得以應(yīng)對(duì)。大模型在可類比為CPU,但僅有基礎(chǔ)能力只能執(zhí)行簡(jiǎn)單任務(wù)。為拓展應(yīng)用場(chǎng)景,納米AI團(tuán)隊(duì)專門研發(fā)了 AI 專用瀏覽器、AI 專用搜索以及 AI 專用代碼生成工具。旨在以此為基礎(chǔ),打造一個(gè)開放式的純國(guó)產(chǎn)模型智能底座,使國(guó)內(nèi)外自媒體應(yīng)用都實(shí)現(xiàn)人人可用。
目前,納米AI超級(jí)搜索智能體已接入眾多國(guó)產(chǎn)模型,背后有 80 多個(gè)大小模型協(xié)同運(yùn)作。這些模型經(jīng)過分類,各司其職:部分模型如 deepseek r1、千問 3 等負(fù)責(zé)高級(jí)推理;具備 function call 能力的模型如豆包、千問 plus 等用于功能調(diào)用;還有團(tuán)隊(duì)自主訓(xùn)練的專業(yè)小模型,例如用于快速搜索、快速翻譯的專用模型,它們共同構(gòu)成實(shí)現(xiàn)超預(yù)期交付結(jié)果的關(guān)鍵智能協(xié)作體系。
在模型調(diào)度方面,通過構(gòu)建特定的政策框架,納米AI能夠穩(wěn)定地解決模型調(diào)度問題,實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜文檔的高效處理。例如,可對(duì) 500 個(gè)復(fù)雜文檔進(jìn)行分析并最終給出答案,這對(duì)模型的推理能力與執(zhí)行能力提出了極高要求。為保障交付成功率,團(tuán)隊(duì)圍繞超級(jí)智能體搭建了一整套 AI 專用底層能力。
此外,無論是手機(jī)端還是 PC 端產(chǎn)品,均開放了智能體創(chuàng)建功能。用戶只需掌握 prompt 編寫,即可調(diào)用平臺(tái)內(nèi)置的 100 多個(gè)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì) MCP。對(duì)于部分付費(fèi) MCP,用戶無需進(jìn)行海外注冊(cè),平臺(tái)已完成內(nèi)置集成。這一設(shè)計(jì)極大降低了使用門檻,即便使用手機(jī)版納米 AI,也能基于自身需求構(gòu)建專屬智能體。
梁志輝希望,納米AI超級(jí)搜索智能體推動(dòng)超級(jí)個(gè)體時(shí)代來臨。人人皆可打破能力壁壘,借助AI從信息接收者躍升為價(jià)值創(chuàng)造者。
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