
今年以来,基础模型的竞争不再停留在多模态、Coding等单点能力上,而是转移至Agent的全面比拼。基础模型吞噬通用Agent的趋势不可避免,Agent厂商还有哪些竞争壁垒?企业服务行业,以及企业组织本身将发生哪些变化?
Agent定义始于2023年,Planning、Memory、Tools、Action成为标准框架。但今天,这四个模块发生了根本变化。

Planning正在从固定流程,变成边走边看的动态探索。拖拉拽式的流程编排成为过去式,现在的Agent开始面对真实世界,目标明确,但路径不明确。它会不断试错、观察环境、修正路线。
Memory也不再只是上下文记忆。过去的记忆,本质是为了保证对话连续性。现在开始探索形成层级结构。Agent会记住任务状态,记住用户偏好,记住自己的角色,甚至记录与理解企业规则与组织文化。记忆从超长的缓存,变成长期的认知。
Tools同样发生了变化。过去只是调用计算器、搜索、API,现在开始形成Skill体系。Skill不只是工具,而是经验、流程、Knowhow的封装。同时,模型所具备的超强Coding能力,可以使得Agent为自己创建大量需要临时调用的工具。
Action也不再是单次动作执行,而是形成长期反馈闭环。Agent会持续观察结果,持续修正行为,持续优化路径。

四个模块共同变化,本质上是在让Agent从工具变成可成长的系统。
过去,企业购买的是软件功能,为此支付订阅费、授权费或者调用费。在Agent时代,企业购买的是Agent持续进化能力,为此支付对应的token费用。
过去,token是调用成本,未来,token是Agent进化的基础资源。Agent进化越快,token消耗量越大,厂商收入越高。这使得厂商能够跟随客户一起成长,大幅改善既往低客单、低毛利的商业模式。
在Agent自我进化的未来,模型、Coding、流程、Knowhow等诸多壁垒都将由于平权而消弭。真正无法平权的,只有企业甲方的私域知识,比如企业数据、组织经验、业务机制等。
所以,对于厂商而言,既往的应用开发能力、流程、Knowhow等都将不再是壁垒。唯一可以形成持续竞争力,只有进化的速度。谁能够更快形成反馈闭环,谁才能形成长期优势。进化速度的背后,则是交付能力、组织学习能力,以及长期服务能力等。
同时,这会进一步推动整个企业服务的产业重构。
过去,企业服务市场存在大量中间层。Agent平台、Workflow平台、数字员工平台、AI应用平台,各种概念不断出现。但未来企业,不会关心自己用的是SaaS、Agent还是Workflow。企业只关心结果。因此,通用的中间层将会消失,整个产业结构,最终会收敛为三层。
第一层是基础设施Infra,包括模型、记忆、数据、算力等。这一层负责提供智能生产能力。
第二层是服务Service。今天大量所谓的Agent平台、数字员工、AI应用,本质上都会变成AI服务。企业购买的不再是软件,而是任务完成能力。
第三层是交易Transaction。过去的软件,无法交易能力,因为传统软件无法脱离组织独立工作。但Agent不同。Skill可以交易,数字员工可以交易,Agent能力可以交易。未来一定会出现Skill Marketplace、Agent Marketplace,以及各种基于结果交付的服务交易网络。

Agent最终形成的,不是软件市场,而是劳动力市场。
Agent自我进化最终传导至企业甲方,改变企业组织。
过去,人是组织主体,软件只是工具。但今天,Agent代表的硅基员工已经成为组织成员。接下来,企业真正变化的,不是软件架构,而是组织架构。
比如,HR与IT的边界会越来越模糊。过去,HR管理人,IT管理系统。未来,Agent既是数字员工,也是数字系统。IT部门会开始管理组织能力,HR会开始管理数字劳动力。
部门本身,也可能被重新定义。过去企业依赖固定岗位、固定部门、固定流程。未来,组织可能围绕任务动态生成。Leader负责目标,Agent负责执行,团队根据任务实时组合。企业会开始从固定组织,变成动态能力网络。
本文来自爱分析 ifenxi(北京爱分析科技有限公司),专注于AI市场的研究咨询机构。
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