1 開放是大勢所趨
DeepSeek 帶來的漣漪還在持續。OpenAI 有防御三連:免費的 ChatGPT 聯網搜索、推出深度研究功能,以及提前發布 GPT-5 。
也像我之前在文章()里寫的一樣,各個平臺都在迅速接入 DeepSeek。并且也都要擁抱免費和開源。
其中國內最大的變化,莫過于百度前幾天宣布的,文心大模型 4.5 將在 3 月 16 日上線,同時免費加開源。
這種大勢,是無論如何都停不下來的。隨之而來的,是訓練大模型的成本降低,個人和小團隊都能以極低算力(例如 50 美元云計算費用)訓練高性能模型。
訓練模型的成本降低的同時,使用成本也在極速降低。我們手里的手機都可以成計算終端。而大量的還沒有自己大模型的平臺,也能快速接入大模型,并且讓用戶用低廉的價格用上。
在開放的背景下,有功能的平臺會有價值,例如夸克;有內容的平臺也會變得有價值。例如小紅書、知乎。而既有功能又有內容的平臺,當然會更有價值,比如很多人可能會忽略的,百度文庫、百度網盤。他們在這幾天也接入了 DeepSeek。
2 應用的一站式
從界面看,文庫的智能助手似乎與別家區別不大,可以在聊天框下面看到一個鮮明的「DeepSeek - R1 滿血版」。
常見的 ChatBot 的確也都是這個形式。差異在于,我們用 DeepSeek、ChatGPT、Claude 這些工具,很多時候是「獲取建議」,并不會「展開工作」。在百度文庫的融合,相當于 DeepSeek 提供了外腦,讓文庫成為了四肢,直接能讓 AI 干活。
所以真正的精華,還是在輸入框上面那一行功能之上:
隨著 AI 能力的開放,一站式將變得越來越有機會。有一些朋友肯定會有體感,在具體的問題上,AI 降臨,成本至少降個一半,有時四舍五入等于沒有了。
我記得自己讀書時,雖說有了筆記本電腦,但記錄全靠手打和復制粘貼,要搜索時只能用固定的準確的關鍵詞。而現在,直接可以對話學習資料。對話完了,還能繼續全網搜索,并且順便智能總結,再來一個智能 PPT,這一條龍的感受,就是前所未有的。因為連貫的資料和信息,在一個地方流轉,不僅是復制粘貼的問題,還有對信息處理的一致性的問題。
就像我們這代人,是「互聯網原住民大學生」,接下來的大學生,都將會是「AI 原住民大學生」。
根據英國高等教育政策研究所與數字教材供應商 Kortext 聯合發布的報告,大學生使用AI的比例從 2024 年的 66%,急劇攀升至 2025 年的 92%。另一份資料顯示的是,根據另一份麥可思研究院的報告,54% 的大學生利用AI工具來查找和整理資料,而進行數據分析和可視化的比例同樣達到了 54%。這兩類都是百度文庫這樣有大量數據、信息和可視化資料的內容平臺有巨大優勢的。
另外的一些 AI 場景,也許會比更多美其名曰生產力 SaaS 工具的產品,還更加生產力一些。比如 PPT。
下面就是這篇文章的內容生成的 PPT,各位可以感受一下,幾秒鐘就能帶來的震撼。
這些生產力工具,經過了用戶市場的洗禮。百度文庫的 14 億文檔基礎上,是 4000 萬付費用戶,這數字估計超出很多人想象。在大模型普及之前,百度文庫的 AI 功能的用戶 MAU 已經到了 9400 萬,付費率提升 60%。這是消費者用腳投票選出來的真正好用的功能。
從之前聊過的自由畫布就能看得出( ),文庫依靠資料數據的優勢,野心是大的,企圖做操作系統。這種一站式服務,目前較大的瓶頸還是在如何完善交互上。從邏輯看,創作、編輯、存儲、管理、查找、觀看、使用、分享拉到一個內容創作產品里,是合理且很理想化的。長期看,AI 還是最一勞永逸的方式。因為 AI 可以讓知識庫長腦子。
3 讓整個知識庫都長腦子
知識庫最大的難題,其實并非是如何記錄,或者如何搜集。我們隨時都能打開搜索引擎,都能摘錄到自己的設備上,都能寫下幾行筆記。
使用知識庫,其實最關鍵的問題在于,如何「取用」。
舉個例子,百度文庫有 14 億的文檔,如果我們用量子閱讀法,每秒鐘看一份,不吃不睡不上廁所,看完需要多久?答案是 44 年。
而最常用的獲取知識的方式,是搜索,搜索的弊端顯而易見,如果我們無法掌握準確的關鍵詞,很可能搜不到好的內容,搜不出正確的文檔。對于搜索引擎來說,提出好的問題,更加關鍵。
DeepSeek 這樣的強力 AI 內核,就仿佛是讓百度文庫長了腦子,我們問的問題,可以隨意成為自然語言,就能得到靠譜的答案。我們想做的事情,不考慮物理世界的,凡是信息世界的,都可以讓 AI 大腦去幫我們思考和處理。諸如搜集材料、整合信息、處理分析數據,乃至寫作、繪圖、編碼等等。
比如拿之前提到的自由畫布舉例子。對于搜集到的文庫各種資料,都可以直接進行進一步處理,基于選中的內容,讓 DeepSeek 做延展、觀點總結、重述表達,或者任何 AI 能做的事情。這個處理,進而變成新的卡片。在整個處理的融入過程中,非常無縫。
任何一本書,都可以直接在這個工作臺上做處理。生成的資料也可以繼續變成生產資料。
同理,百度網盤這樣的私人資料庫也是如此。我們什么時間去哪玩過,過去的操作路徑是,自己按時間順序翻閱查找當時的照片,判斷一下在哪拍的,看看照片數據。而未來,AI 可以直接幫我們記錄詳盡的個人旅行蹤跡,不用再做大量機械的勞動。
這些都在變成現實。變成現實,并非只是接入大模型就可以,還要依賴大量的具體技術,比如爬蟲、搜索引擎、多模態、消除知識幻覺(如 RAG)、隱私保護,等等等等。百度文庫本就探索多年的 MoE 混合專家模型技術,和對用戶意圖的認知,對搜索的把握,都是應用層的積累。這是內容產品所獨有的優勢。
公開資料、私有資料,在 AI 的加持下,都能夠更為我們所用,同時也能更有機結合在一塊。
長了大腦的知識庫,就像我們的外腦一樣成為器官。
4 應用的戰爭
百度文庫的智能助手接入 DeepSeek 時,很多人會說,接入 DeepSeek 的多了,家家都有。沒錯,正因為家家都有,家家背后的內容獨特性、功能的生態,才構成了 AI 的新機會。
百度文庫和百度網盤是有大量用戶參與和活躍的內容產品,都會有新的可能性。目前 DeepSeek 還是剛剛接入,我期待的,是未來的深度融合,與全新的產品形態。
另外一個視角,百度的產品主動擁抱開放的 AI ,肯定能帶來更好的產品體驗。也許是個好的信號,讓國內的產品之間的無形墻能再少一些。拉齊了技術體驗,沒有自視清高的技術傲慢,那就是要拼刺刀了。
技術不僅帶來成本的降低,還重新改變了競爭邏輯。技術民主化后,場景再次成為兵家必爭之地。
電最初發明的時候,只用來照明,有錢人才用得上。電價降低,不僅讓更多人用上電了,更重要的是,才有了我們今天日程使用的各種電器和城市設施。電從能源到生產力杠桿,是一種跨越;AI 從純粹的高性能技術,到生產力杠桿,要怎么跨越,會是未來幾年最重要的課題。
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