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学习大模型的前沿技术与行业应用场景


大模型公司对标:腾讯混元大模型商业化进展与模式分析

发布日期:2025-03-19 07:34:33 浏览次数: 1542 来源:天翼智库
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腾讯混元大模型商业化应用的详细解析,探索其在数字化转型中的独特地位。

核心内容:
1. 腾讯混元大模型的发布背景与技术优势
2. 混元大模型在通用应用中的AI增强实例与效果
3. 混元大模型在业务流程中的具体应用与效率提升

杨芳贤
53A创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

现阶段大模型厂商焦点逐渐转向商业化应用的探索与推广,腾讯混元大模型于2023年9月发布,云与智慧产业事业群CEO汤道生宣称,该模型在预训练阶段就通过“探真”算法进行事实修正,相比其他主流开源大模型,幻觉比例降低了30%-50%,能够更可靠地应用于实际场景中。

作为大型软件和云服务供应商之一,腾讯具备良好的数字化基础、庞大的生态系统及广泛的用户群体,在大模型商业化赛道上受关注度较高。目前混元大模型已接入微信输入法、腾讯文档、腾讯会议、腾讯电子签、腾讯问卷等产品中,在大模型商业化应用方面取得一定进展,然而在差异化优势和市场竞争方面仍面临挑战,整体处于大模型商业化的初期阶段。

混元大模型商业化应用进展与主要形式

1.自有通用应用的AI增强

通用应用是指能够在多种不同工作场景中灵活使用,且没有固定使用流程的应用程序,如文档处理应用可用于课程学习、商务策划、论文撰写等多种场景中,每个场景中的使用流程各不相同。腾讯将混元大模型接入旗下多款通用应用,包括腾讯文档、腾讯会议、微信输入法等(如表1所示)。例如,微信输入法基于混元大模型的语义理解、文本生成能力,支持一键启用智能问答功能,提升用户输入和交流效率;腾讯文档AI助手基于混元大模型的语义理解、文本生成、多模态生成、工具调用等能力,实现智能问答、文档总结、多类型文档生成、跨品类文档转换等功能,提升用户文档处理与创作效率。

表1 腾讯通用应用AI增强汇总

从表1可以看出,混元大模型能力在各通用应用中主要以AI助手的形式呈现,且多采用免费或者订阅制的收费模式。AI助手内嵌在应用中,直接感知用户的工作环境和进度,提供智能的知识获取和内容产出功能,避免频繁的应用切换。如图1所示,传统文档编辑工作中,用户需要频繁切换应用,且由于其他应用不能直接读取工作进度,用户还需要编辑相应的上下文信息,消耗时间较多。文档AI助手支持用户直接在应用内进行AI搜索、AI润色等操作,避免应用切换和信息流转,从而提升工作效率。

图1 AI文档助手提升工作效率

腾讯会议AI助手自发布以来,其日调用量在四个月内增长了20倍。但目前混元大模型接入的通用应用产品尚未形成差异化优势,更多是起到维护现有客群的作用。

2.业务流程应用的AI增强

在业务流程应用中,AI主要通过强化流程中的具体环节来实现整体业务效率的提升。目前,混元大模型接入的业务流程应用有腾讯问卷、腾讯电子签和腾讯妙思(如表2),也分别对应三个典型类别:

表2 业务流程增强型产品汇总

(1)多环节增强型:优化对整体效率影响显著的几个关键环节,特别是存在高度重复性或信息(知识)密集的环节,如腾讯电子签。在电子合同签订流程中,由于合同内容通常篇幅较长且涉及大量法律知识,其拟定和审核需要从业者投入大量精力和时间。腾讯电子签接入混元大模型,基于大模型的语义理解、文本生成和工具调用等能力,实现合同内容起草、合同内容结构化呈现、风险条款识别等功能,解决了合同起草效率低、合同审核耗时长等问题。

图2 混元大模型增强腾讯电子签

(2)全流程增强型:覆盖业务全流程,提升每一环节的效率,同时实现不同环节间的协同效能提升,如腾讯问卷。腾讯问卷基于混元大模型的语义理解、文本生成等能力,实现智能问卷设计、自动样本圈定、无效答卷剔除和分析报告生成等功能,覆盖问卷调查全流程,大幅提升调研质量与效率。此外,在设计环节中,大模型能够根据投放目标进行生成内容的优化;而在投放环节中,大模型则基于问卷内容精准圈定投放样本——大模型的接入使得两个环节间的协同更加紧密,进一步提升整体流程的效率。

图3 混元大模型增强腾讯问卷

(3)业务流程重塑型:借助大模型能力,通过融合、删除或修改部分环节,对原有工作流程进行重构,从根本上提升业务效率,如腾讯妙思。妙思是面向广告主的一站式广告创意平台,基于混元大模型的语义理解、文本生成、多模态生成、工具调用等能力,提供创意素材生成功能。为了解决广告审核周期长、通过率不稳定的问题,腾讯妙思将广告预审核环节融入到素材生成环节中,即在生成阶段,大模型就自动审核提示词和生成素材的合规性,只有通过预审核的素材才能进入后续的正式机检流程,从而实现广告审核效率和过审率的大幅提升。

图4 混元大模型增强腾讯妙思

得益于腾讯生态深厚的业务数据积累,腾讯电子签、腾讯问卷等产品的AI功能有望解决所处场景的痛点,具备较大的商业潜力。但官方宣传的大部分功能目前未完全开放,其表现尚待进一步观察。

3.AI能力平台

AI能力平台一般不直接提供大模型能力,而强调“授人以渔”,即提供数据、算力、模型、工具等资源,将AI的具体运作方式交由用户定义,让用户能够根据不同的业务场景灵活地创造出适合自己的AI解决方案,从而满足多样化的业务需求。例如,腾讯云TI平台面向开发者、政企提供全栈式人工智能开发服务,打通从数据获取、数据处理、算法构建、模型训练、模型评估、模型部署到AI 应用开发的全链路流程。其中,TI-ONE平台提供多种训练方式和算法框架,支持用户对开源大模型(腾讯混元、Llama等)进行增训和精调,以满足不同垂类场景的需求。TI-Matrix应用平台则主要提供模型部署、AI应用编排和AI应用管理等支持,帮助用户将自定义的AI应用快速部署到实际应用和生产中。

腾讯大模型应用下一步方向分析

未来,腾讯大模型应用主要关注的四个方向:

一是将大模型能力融入其主要C端产品,如QQ和微信中,以提升用户体验。预计主要功能包括智能搜索、智能问答、文案生成、文件分析总结、聊天记录问答和语音操控等。

二是加速推进大模型在企业微信中的应用。作为腾讯重要的办公应用,企业微信目前仅支持智能问答和邮件拼写检查,其生态潜力尚未被充分发掘。未来,腾讯可能会打通腾讯元器与企业微信,基于腾讯元器的智能体构建能力,为企业微信用户提供其客制应用智能化升级的手段。

三是在端侧探索大模型的商业化应用。目前,腾讯混元已与高通达成合作,基于骁龙平台实现混元大模型的端侧部署,并运用至腾讯管家的智能短信识别功能中。未来,腾讯可能会在更多移动应用中提供大模型端侧运行的体验,或与手机厂商合作,推出类似荣耀手机Agent的移动端智能体。

四是进一步强化AI能力平台的建设。AI能力平台可能是大模型商业化的下一阶段形态:一方面,AI能力平台赋予用户根据自身需求定义AI应用的能力,能够实现更广泛的需求覆盖;另一方面,随着Agent的兴起,基于AI能力平台的Agent供给正成为龙头厂商们(微软Azure AI Foundry、Salesforce Agentforce等)的主流选择。未来,腾讯可能会将更多生态资源整合至TI平台中,并以此为基础提供面向企业的Agent构建能力。

主要启示

一是加快自有数字应用的AI化。数字应用AI化是大模型落地的一种直观方式,对应用原有功能、结构的影响较小,部署得当则能够显著提升用户的使用体验,同时也有助于自有大模型的推广。例如,可以参照腾讯的AI小助手形式,通过在数字应用中开放大模型的访问入口,为用户提供智能问答、使用导引等功能。

二是积极探索AI能力在业务流程中的运用。大模型与业务流程的结合是实现AI技术长期变现的关键,基于大模型技术,减少业务流程中信息密集或劳动密集等低效环节的人工参与,不仅可以优化流程效率,还能创造新的业务价值。例如,可以进一步强化大模型在客服业务中的应用,特别是在问题解答环节,基于广泛积累的业务数据,针对不同类别的问题分别训练专精的智能回复模型,为每类问题配备专门优化的智能客服,从而提升回复的精确度和客户的满意度。

三是尽早布局AI能力平台的建设。AI能力平台正在成为企业数字化转型的关键基础设施,具有广阔的发展前景。已有的“息壤”算力平台和星辰MaaS平台已经为AI能力平台的建设打下了坚实的基础,下一步可以侧重于对内部资源的整合,如打通不同区域、业务的数据互联,推进内部业务、数据、系统接口的标准化进程等。


本文作者

韦哲    

战略发展研究所

二级分析师

硕士,就职于中国电信研究院,主要从事人工智能、网络安全等方面研究。      


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编审:研发云数字体验设计与研发团队

制图:李银鑫

编辑:王凯雯

审校:董智明 刘馨

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