PMF & TIP
鯨選AI?總006期
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Perplexity Lab 推出后,AI搜索和Chatbot終于不再相同,對于搜索數據的分析和處理更AI化,實現了AI搜索的TIP(Technology Inflection Point 技術成熟度拐點)。
大概有一年時間沒用 Perplexity了(一年前文章看底部往期文章推薦),曾經的AI搜索王者(現在也是)。
原因呢,一方面是國內的AI搜索產品太多,玩不過來了;一方面是Deep Research、Agent等相似概念產品大火,被奪走了注意力。
最近看到他們新出了一個 Perplexity Lab(高階付費搜索),就嘗試體驗了下,發覺 Perplexity進化很大,已經實現了一年前我對他們期待的多個小目標,比如答案數據可視化、回答內容可交互、私有數據輔助回答等等。
如果說一年前的AI搜索,只是打破了“關鍵詞+網頁鏈接”的固有模式,實現了一段話直接問答問題,本質沒有和Chatbot形成差別。現階段,AI搜索終于能對多維內容處理后生成智慧回答,對搜索的過程和結果終于實現了AI。
話不多說,先從一個非常簡單的問題入手,看看 Perplexity實現的進化。
最近沒看新聞,問下NBA最新比賽動態。
結果看, Perplexity顯然是專門優化過比賽類問題的回答。不僅有隊標和賽程圖表,還有過往和即將比賽的數據,這樣就一目了然。
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還有一段總結性文字介紹,提到東部決賽結束后,即將開始總決賽。回答內容也說的是最新的比賽內容,內容新鮮準確。
作為對比,鯨哥用國內秘塔AI搜索產品問了同樣問題,簡直不能用。
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沒有一段總結性的回答,然后分隊伍回答的邏輯我沒看懂,最關鍵信息都很陳舊,還在用2024年的比賽信息回答。
其實二者使用的數據差不多,因為我是用中文問的問題,二者回答引用的幾個數據來源也都是新浪體育,差別在數據處理過程。
還有一個看似簡單的問題,就是旅行住酒店的問題。這類問題難點是沒有酒旅數據,所以消費者提問的一些條件,怎么滿足就成了難點。
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還好的是高星酒店一般有官網,P能得以回答完整。其實百度AI回答這一問題更立體全面,當然沒有提供官網鏈接和電話預訂,P是典型的西方消費習慣。
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綜合評價二者的回答,各有特色。P的回答明顯更圍繞提示詞,就是酒店能提供哪些服務。百度調用DeepSeek生成的回答,是偏視覺理解的小紅書風格,但“位置”沒接百度地圖MCP,這塊迭代速度略微慢了點。
接著是偏重數據質量測試的問答,這里問了2025 年春季 Y Combinator(創業孵化器)的初創企業熱度圖,每年很多國內外博主都會主動統計這個數據,來反映投資風向。
幫忙查找 2025 年春季 Y Combinator(創業孵化器)的初創企業,并制作一個行業熱度圖,得出風險投資公司(VC)正在投資哪些類型的初創企業 。生成可視化儀表盤。
以往處理這些數據需要費一兩天時間,現在用P就簡單了,用上面提示詞就能直接得出下面這張網頁圖。
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30個數據來源,就能做出這么精美的統計圖表,還挺令人難以置信的。我查看了下網頁數據來源,發現這個數據源應該挺關鍵。
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點開后發現是個付費網站,應該類似國內的“IT桔子”。但據鯨哥所知,IT桔子數據來源于互聯網公開信息整理,這個網站感覺和YC有合作,然后Perplexity和這個網站應該也有合作,最終才能拿到付費數據。
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據 The Information的報道, Perplexity目前的年度經常性收入(ARR)接近1億美元?,但很多是半價會員費,所以實際收入遠低于此。有報道其年度虧損接近6000萬美元,這些付費數據來源應該是虧損的重要部分。
這里談論的有點遠了,不過得說一句,P的可視化圖表做的不錯,折線圖還是圓餅圖、柱狀圖都可以信手拈來,這點對于想做商業分析的朋友來說,太提升效率了。
這里再嘗試一個可交互式網頁。最近看卡茲克大神做了一個618如何選電腦本地部署模型的選題。嘗試把這個問題輸送給P,然后很快就獲得了如下的回答,這個網頁就非常翔實了。
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當然回答的還是不如卡茲克的解讀更接近用戶思維,A卡還是N卡,國補這些都沒提。
這個網頁還具有互動性,點擊左面的量化設置,右邊的內存需求分析圖就會相應變化。
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而且點擊回答最下面的電腦推薦后,還能直接跳轉京東,沒有直接跳轉亞馬遜。
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然后在 文化研究方面 ,P做可視化網頁方面表現也不錯。盡管實驗室模式下,數據來源僅為30多個,相比Google Deep Research基本300個數據來源,確實存在一定的差距,但回答結果都滿意。
想問這個問題的起源,是我先看了抖音同一個問題的視頻,那個博主應該是做了一個月完成的視頻。然后我用這個問題給了P。我看回答的不錯,生成的可視化網頁也很美觀。
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這對很多追求深度的博主來說,以后梳理內容要方便很多了。案頭工作的準備時間將大大縮短。
接著測試對單一平臺的內容梳理能力,這里選擇了國內AI博主最多的B站。
提示詞寫了不少,最后發現一個很關鍵點,就是忘了讓P搜集的博主數量不少于100位,再選擇幾位典型展開分析。不然,P也會偷懶,就像下面的回答很簡潔。
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這里提到一個不錯的產品功能,就是P的提問可以隨時修改,我加了一句話防止P偷懶。
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然后根據編輯后的任務,P生成了新的圖文結合分析報告。 這份報告很翔實,先是分析了大量博主的分布類型,然后生成生態分析圖,再分別展示對10位典型博主的文字分析,最后再做出規律總結和運營學習建議。
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報告很長,對B站的博主分析的也很全面。聽說B站AI博主頂流能月入10-20萬,大家看了報告想沖的,可以行動起來了。
最后是生成麥肯錫PAS演示報告的內容,這能力有點接近最近大火的Agent類產品的場景了。P生成了PPT和圖文結合的分析報告。
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P對數據的可視化處理還挺強,比如上圖中,展示不同營銷渠道當前 CAC(深灰色柱)與優化后 CAC(淺藍色柱)的數值差異,核心用于分析各渠道成本優化空間。
假如你是CEO的戰略分析專家,公司面臨2025年下半年渠道投放漲價60%的局面,CEO周五下班前交給你一個任務,做出公司下半年投放提效的計劃書,要你在下周五前完成。現在你本周周六就可以給他了,還可以說自己是連夜加班做出來的報告QAQ。
在Agent大火的當下,AI產品大多開始比拼誰家PPT做得漂亮,這個方向不能說錯,但比較炫技(鯨哥最近會測評最強的PPT生成Agent)。
而回歸本質,索引的數據質量更高,分析處理內容更強, 回答的幻覺率更少, 還是AI搜索更應該進化的方向。
Perplexity還是沿著這個方向進化,盡管在AI紛亂的市場上,經常被搶走關注的目光。但回頭發現它還是最實用的那個,也是理想中的AI樣子。
當然,價格越來越貴的問題,阻礙了大眾體驗其高階AI能力。P現在是普通搜索免費,實驗室能力要每月20美金,超出大部分人的接受能力,畢竟很多人手機卡月費才69元。
期待大模型和云服務廠商,盡早將價格打下來,AI應用才能普惠。
(鯨選AI支持活動)
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