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AI熵增之下,百度的突圍。
文/王芳潔
編輯/楊磊
1998年,在亞馬遜股東信里,貝佐斯寫道:“我們要反抗熵增。”
所謂熵增,是潛藏在物理世界的一個“魔鬼”。塞薩爾·伊達(dá)爾戈在《增長的本質(zhì)》一書中提到,熱力學(xué)第二定律表明,一個封閉系統(tǒng)里,熵值(混亂度)總是自發(fā)增加,系統(tǒng)從有秩序演變至無秩序。
而要維持秩序、創(chuàng)造美好,就必須反抗這股強(qiáng)大的自然趨勢。但,怎么反抗呢?
28年過去了,我們從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng),再到AI,時代在變,這個命題卻沒有。
在現(xiàn)實(shí)世界中,熵增無處不在。最近,演員劉美含就發(fā)現(xiàn)亂套了。為了給新劇配音,她需要明確“鑄幣坊”中“坊”字的讀音,自己直覺是讀fǎng,但又吃不準(zhǔn)。于是,劉美含用時興的五款A(yù)I工具查一查,居然出現(xiàn)了兩種結(jié)果,百度文心說讀fáng,其他四個都說讀fāng。
這事很多人當(dāng)笑話看,但它卻讓我想起了一個嚴(yán)肅的問題——我們的AI市場,是否已經(jīng)因過度供給變得混亂了?
“過度供給”這個概念曾經(jīng)出現(xiàn)在《創(chuàng)新者的窘境》一書當(dāng)中,作者克萊頓·克里斯坦森認(rèn)為,創(chuàng)新是有陷阱的,其中之一是性能過度供給。這一點(diǎn)顯然已經(jīng)在不斷調(diào)參數(shù)刷榜的模型競賽上體現(xiàn)出來了,很多通過數(shù)據(jù)污染、刷題庫搶榜單排名的模型,到了應(yīng)用層面顯出原形。
如果把整個AI市場看作整體,這樣的過度供給的情況不僅體現(xiàn)在模型上,也體現(xiàn)在產(chǎn)品、營銷上。僅僅短短幾年時間里,百模大戰(zhàn)、紅包大戰(zhàn),百蝦大戰(zhàn),一輪又一輪下來,Token是暴漲了,但整個AI市場卻日漸陷入無序之中。
顯然,像劉美含這樣的普通人,即使手機(jī)里裝了好幾款A(yù)I App,但我敢保證,除了名字,她壓根分不清這個和那個有啥區(qū)別,甚至不能幫她把讀音理順,讓她的思路更混亂。
你看,熵不僅會自發(fā)增加,無效的過度供給是使得系統(tǒng)加速熵增的。
最終,還是經(jīng)紀(jì)人通過《新華詞典》APP查詢,才確定了“鑄幣坊”中“坊”字的正確讀音為fáng。
恭喜百度文心答對了。
01
別重復(fù)造輪子
尊重用戶
可能很多人都覺得難以置信,一個簡單的讀音,居然難倒了一眾如雷貫耳的AI工具。
前陣子,它們可是花了那么多錢去發(fā)紅包,怎么就不舍得買一本新華字典?
事情當(dāng)然沒有簡單。問題的根源在于,生成式AI(如大語言模型)的核心機(jī)制是預(yù)測下一個最可能出現(xiàn)的詞或音節(jié),而非檢索權(quán)威知識庫確認(rèn)事實(shí)。它通過訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的統(tǒng)計(jì)規(guī)律生成回答,但它真正理解你所提問的問題嗎?
DeepSeek很誠實(shí)地跟我說,“從純粹的技術(shù)原理上說,我無法像人類一樣理解世界,我只是一個基于復(fù)雜數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)原理運(yùn)行的模式識別與信息處理系統(tǒng)。”而我養(yǎng)的某家廠商的“龍蝦”,自始至終連我的問題都沒“聽”明白。
這讓我對劉美含感同身受了,看似我操縱著各種先進(jìn)的AI,但它并不理解我所說的,也不知道為什么會給我這個結(jié)果,它只是消耗了token基于已有的資料給出了每一個字符出現(xiàn)的概率分布,而這,是很容易被污染的。
今年的315晚會曝光了一種新型黑產(chǎn)— GEO(生成式引擎優(yōu)化),專門給大模型投毒,投喂虛假內(nèi)容,從源頭上操縱了主流AI大模型推薦結(jié)果。
只需十余篇虛假軟文,大模型就會信以為真,將一款子虛烏有的產(chǎn)品列為優(yōu)先推薦產(chǎn)品推薦給用戶。并且實(shí)測中,GEO的投毒幾乎百發(fā)百中,就能給所有大模型制造幻覺。
所以,有時候我會想,這些被重復(fù)制造出來的輪子究竟有多大的意義?它們花錢做模型,再花錢搞入口,然后發(fā)紅包拉新,底層架構(gòu)大差不差,所引用的數(shù)據(jù)也基本一樣,所生成的信息真假難辨,消耗了大量token卻使得整個系統(tǒng)愈加混亂,加速熵增。
我注意到,劉美含在介紹5款A(yù)I應(yīng)用時,其他都是新APP,只有百度APP,還是咱們熟悉的那個老朋友。
顯然,她是通過百度APP在用AI。這和我的習(xí)慣一樣,畢竟百度一下,已經(jīng)形成了肌肉記憶,無需經(jīng)歷“下載-注冊-使用”的復(fù)雜鏈條,只需在底欄輕點(diǎn),即可從“問百度”切換到“問文心”。整個鏈路簡單直接,而且發(fā)生在用戶最熟悉、最高頻的場景中使用AI,把對用戶的打擾降到最低。
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這背后的邏輯是,百度并沒有選擇重復(fù)造輪子、沒有刻意造一個全新的AI入口把眼花繚亂的AI功能裝進(jìn)去,而是把大模型能力嵌入到一個已經(jīng)被驗(yàn)證過的超級入口里,即在百度APP里嵌入文心助手。在這里,不只有AI能力,更承載著用戶最真實(shí)的需求。‘
二十多年的搜索服務(wù),讓百度積累了對用戶需求的精準(zhǔn)洞察。它清楚用戶真正需要的是好用、精準(zhǔn)解決問題的能力,而非大而全的功能集合。這也映射出當(dāng)下AI產(chǎn)品存在的一種熵增現(xiàn)象:AI功能愈發(fā)繁多,卻讓用戶更加無從選擇。
為什么百度文心能答對坊的讀音?除了文心大模型本身低幻覺和低污染,還因?yàn)榘俣人阉鞅旧淼目沈?yàn)證性和準(zhǔn)確性。在內(nèi)嵌AI入口的同時,搜索本身也完成了徹底的AI化,例如搜索“百看”提供富媒體結(jié)果,用戶可以直接獲得幻覺率更低、可信度更高、效果更穩(wěn)定的AI回答,并以圖文、音、視頻等富媒體形態(tài)呈現(xiàn),還有智能體等形態(tài),帶來更豐富的體驗(yàn)。
這也解釋了315曝光GEO投毒后,外界為何再次出現(xiàn)“懷念百度”的聲音。能夠懂用戶,準(zhǔn)確解決問題,始終是AI產(chǎn)品最本真的價(jià)值。所謂產(chǎn)品層面的熵減,也是一種返璞歸真,本質(zhì)上是讓業(yè)務(wù)回歸用戶需求本身。
百度所遵循的,其實(shí)是一種第一性原理:不是為了AI而做AI,而是基于自身所擅長的、用戶所需要的,有節(jié)奏的進(jìn)行相關(guān)布局,從尊重用戶需求視角出發(fā),完善產(chǎn)品的智能化路徑。
截至2026年3月,百度APP月活超7億,文心助手月活數(shù)已突破3.6億。我是這3億分之一,習(xí)慣用百度的核心原因還不是因?yàn)榉奖悖俏乙研畔⒌倪x擇權(quán)和認(rèn)知思考的能力把握在自己手上。
02
讓系統(tǒng)開放
沒有人想要“圍墻花園”。隨著人工智能大模型和智能體的發(fā)展,構(gòu)建開放、協(xié)作的生態(tài)系統(tǒng)顯得愈發(fā)重要。
百度很早就意識到唯有開放,才能對抗AI的熵增,唯有積極擁抱最前沿技術(shù),吸納“外界的能量”,才能實(shí)現(xiàn)熵減。
2026年開年以來,百度對OpenClaw展開了一系列布局,是最早擁抱這一技術(shù)的大廠。
百度的“龍蝦”布局速度是以天為單位的,1月,百度智能云率先推出部署方案,2月14日:百度APP接入OpenClaw;3月11日,百度發(fā)布零部署服務(wù)DuClaw;3月12日,百度推出全球首款手機(jī)龍蝦應(yīng)用;3月17日:百度“龍蝦”全家桶正式亮相,包括“云端蝦”、“手機(jī)蝦”、“安全蝦”,并發(fā)布全新自研“桌面蝦”產(chǎn)品DuMate和全球首款“家用小龍蝦”。
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在“系統(tǒng)開放”方面,百度總是跑在前面的,它深知“封閉”加劇熵增,而生態(tài)繁榮、持續(xù)迭代,正是實(shí)現(xiàn)熵減的關(guān)鍵路徑。
過去,我們往往認(rèn)為對于商業(yè)體來說,開放要么意味著開放性組織,要么意味著開放生態(tài),這些開放已經(jīng)被驗(yàn)證是有利于組織進(jìn)化和商業(yè)繁榮的,但多少都具有局部性,例如部分人員的流動,例如基于自身小生態(tài)的開發(fā)和分發(fā)。
但AI時代為系統(tǒng)級開放創(chuàng)造了條件,企業(yè)和企業(yè)之間、業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)之間、產(chǎn)品和產(chǎn)品之間不再是簡單的競爭或合作,而是形成促進(jìn)互相生長的關(guān)系。或者說,擁抱新事物、新秩序本身就是對抗熵增趨勢,實(shí)現(xiàn)熵減。
OpenClaw是個新事物,為因過度供給而同質(zhì)化混亂化的AI市場,帶來了新方向,百度自然毫不吝于支持新生態(tài)的誕生,它不但讓更用戶低門檻用到龍蝦,更是龍蝦的生態(tài)伙伴。
3月12日,OpenClaw創(chuàng)始人Peter Steinberger在海外社交平臺上點(diǎn)贊,并在多個帖子下連續(xù)評論,稱中國AI創(chuàng)新速度“Amazing”,表示愿與百度共同開發(fā)“龍蝦”。
而百度也為AI新生態(tài)貢獻(xiàn)著力量。目前,百度推出的“龍蝦”全家桶產(chǎn)品方案為用戶提供便捷好用的多端“OpenClaw”原生體驗(yàn)。百度搜索Skill也已成為全球下載量最大的搜索引擎官方Skill,可謂“裝龍蝦必備”,截至3月17日,百度搜索Skill下載量超4.5萬次。
這些努力讓OpenClaw乃至賽博世界完成了一次細(xì)胞更新,何嘗不是促進(jìn)了熵減呢。
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其實(shí),不止擁抱OpenClaw,百度還開放姿態(tài)擁抱了眾多前沿技術(shù),是最早接入MCP,擁抱DeepSeek的大廠。此外,百度也極其注重自身的生態(tài)打造,依托核心產(chǎn)品不斷培育并壯大生態(tài)體系—無論是飛槳文心開發(fā)者生態(tài),千帆企業(yè)生態(tài),還是秒噠超級個體生態(tài),均已發(fā)展至相當(dāng)規(guī)模。
熵減,是“建立并維持新秩序”的物理學(xué)表達(dá),它需要像百度這樣開放、參與創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)。
03
減少組織熵增
煥發(fā)組織創(chuàng)新活力
熵增不止在系統(tǒng)里,也存在組成系統(tǒng)的每個組織,乃至個體里。
杰弗里·韋斯特在《規(guī)模:復(fù)雜世界的簡單法則》中揭示了一個深刻的規(guī)律:企業(yè)和生物體一樣,都要服從熵增定律。難怪彼得·德魯克會說:“管理就是要做一件事情,就是如何對抗熵增”。
不幸的是,無效的管理反而會造成熵增,封閉的人才系統(tǒng)、冗長的匯報(bào)層級、復(fù)雜又含糊不清的規(guī)則,往往會造成巨大的內(nèi)部交易成本。放在高度科層化的傳統(tǒng)行業(yè)尚可忍受,但如果一家企業(yè)想要贏得AI時代的競爭,那是萬萬不行的。
試想一下,如果百度沒有在第一時間上下同欲,超前布局“龍蝦”,那么一個月后的今天,它已經(jīng)根本沒有幾乎上桌了。
因?yàn)锳I時代的迭代速度就是這么快。
必須要讓組織敏捷起來,這已經(jīng)是AI巨頭們的共識了。隨著模型競爭的深化,百度也在不斷調(diào)整打法。其中,AI組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,便是激發(fā)組織創(chuàng)新活力的重要一環(huán)。
去年11月,百度TPG(技術(shù)中臺群組)拆分為聚焦大模型的基礎(chǔ)模型研發(fā)部和聚焦場景、專精模型調(diào)優(yōu)的應(yīng)用模型研發(fā)部,負(fù)責(zé)人吳甜與賈磊均向百度CEO、創(chuàng)始人李彥宏匯報(bào)。今年1月,從MEG中拆分百度文庫與百度網(wǎng)盤,成立新的PSIG(個人超級智能事業(yè)群組),聚焦個人AI應(yīng)用場景,其商業(yè)化以探索訂閱模式展開。
在一家企業(yè),新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展需要非常多的支持和協(xié)同,而組織內(nèi)部是有結(jié)構(gòu)洞的,比如兩個業(yè)務(wù)之間怎么拉通,業(yè)務(wù)和技術(shù)之間如何對齊,都得過這個洞。所以,必須要讓最有power的人占據(jù)結(jié)構(gòu)洞,讓他去授權(quán),去溝通,去連接。
在對抗AI熵增的戰(zhàn)役中,僅靠CEO掛帥還不夠,打勝仗得良將如云。在《創(chuàng)新與企業(yè)家精神》中,德魯克提出了建立開放系統(tǒng)的理念。他也意識到企業(yè)必須從外部世界吸取能量,實(shí)現(xiàn)反熵增的目標(biāo)。
這話不難理解,得讓水活起來,一方面讓內(nèi)部人才的潛力得以涌現(xiàn),一方面讓外面的人才進(jìn)來,引入外部新鮮血液。百度以技術(shù)創(chuàng)新為核心的組織文化,也孵化出了重視人才、吸引人才的培養(yǎng)機(jī)制,內(nèi)部長期重視 AI 人才培養(yǎng),創(chuàng)新氛圍活躍,如激勵A(yù)I創(chuàng)新園隊(duì)的“百度最高獎”已連續(xù)舉辦16年。近期百度還升級了AIDU計(jì)劃,讓富有創(chuàng)造力的年輕人挑大梁,培養(yǎng)未來的AI領(lǐng)軍人才。
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正如韋斯特所言,人才和功能的結(jié)合足以產(chǎn)生新的變體,企業(yè)前景便會不斷擴(kuò)大,“找最好的人才,信任他們,給予他們支持。”
企業(yè)作為有機(jī)體,組織與人才的迭代,也是熵減。
04
把水燒到100度
一直以來,很多企業(yè)家都有個困惑:所有企業(yè)都希望對抗熵增,實(shí)現(xiàn)熵減,但是為什么很多都沒做到?
因?yàn)殪卦龊挽販p都是非線性的,就像在水平面上,水不會在99度時沸騰,必須久久為功,加上最后一把火,直到讓一鍋水沸騰。
但你以為看著爐子上的火是唯一重要的事情嗎?非也,試想一下,廚房里只有一個灶頭,灶臺下面放著很多鍋,有的是不銹鋼的,有的是搪瓷的,還有的干脆就是砂鍋,選擇拿哪個鍋去燒熱效率最高,至關(guān)重要。
畢竟,我們都知道經(jīng)濟(jì)學(xué)第一原則:資源是稀缺的。
所以,對于企業(yè)來說,選擇就是戰(zhàn)略,要把能量都聚焦在一個戰(zhàn)略上,堅(jiān)持長期主義,直到發(fā)生質(zhì)變。你知道,水沸騰后會變成蒸氣,那是一種巨大的能量,能頂翻天花板。
回頭來看,在國內(nèi)的AI產(chǎn)業(yè),的確是百度先找對了戰(zhàn)略。早在2010年,百度就已經(jīng)開始布局AI,那時候就連移動互聯(lián)網(wǎng)時代的大幕還沒拉開。2017年,當(dāng)大家還在為移動互聯(lián)網(wǎng)興奮時,李彥宏就已經(jīng)說,互聯(lián)網(wǎng)思維已經(jīng)過時了,未來應(yīng)該是AI思維。
因?yàn)樽钤绮季郑㈤L期堅(jiān)持投入,百度實(shí)現(xiàn)了全球少有的「芯云模體」全棧AI布局。底層有自研芯片昆侖芯提供算力,中間有百度智能云做基礎(chǔ)設(shè)施,再往上是文心大模型提供AI能力,最頂層是面向千行百業(yè)場景的智能體等應(yīng)用。
及至今天,每一層能力都已經(jīng)迎來價(jià)值兌現(xiàn)時刻。
例如昆侖芯,開年提交獨(dú)立分拆上市,市場有機(jī)構(gòu)給出500億美元高估值;無人駕駛同樣領(lǐng)先,蘿卜快跑更已進(jìn)入全球26個城市,加速規(guī)模化落地。至于智能云,其實(shí)百度也是國內(nèi)第一個提出智能云概念的,到AI大模型時代,當(dāng)整個云行業(yè)都在喊智能的時候,百度的AI規(guī)模化落地已走在前面,多次財(cái)報(bào)表現(xiàn)中,AI云已成百度核心引擎;智能體領(lǐng)域,從“龍蝦”應(yīng)用全家桶,到伐謀、秒噠,智能體應(yīng)用創(chuàng)新保持高速度。
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(圖注:圖數(shù)據(jù)源自2025年百度Q4&全年財(cái)報(bào))
這些率先“開花結(jié)果”的收獲,與百度較早意識到戰(zhàn)略熵減的重要性密不可分。戰(zhàn)略熵減的要義在于,戰(zhàn)略要清晰、要聚焦核心、還要有定力,才能夠在外界充滿熵增的環(huán)境中,主動構(gòu)建起自我秩序,從而沉淀起穩(wěn)固的長期競爭力。
回溯到十多年前,百度入局AI之初,就同步強(qiáng)調(diào)用技術(shù)解決實(shí)際問題。2024年,在大家還在卷模型的時候,李彥宏率先判斷模型的價(jià)值在于應(yīng)用,呼吁行業(yè)卷應(yīng)用,他也是最早看好智能體的,預(yù)判未來智能體會成為最主流的AI應(yīng)用形態(tài)。
這些思路、產(chǎn)品為中國的AI科技世界注入了新風(fēng),延緩了它的熵增速率,乃至形成了一定程度的熵減。今天回頭看,在全球AI競賽中,只有中美唯二兩國領(lǐng)跑,不能不說沒有這股新風(fēng)的功勞。
百度持續(xù)的投入,把AI這鍋水,燒開了。
當(dāng)然,我不是說,在反熵增的戰(zhàn)役中,百度已然取勝,事實(shí)上,這是一場沒有終局的長期博弈。
那個在28年前就已吹響號角的亞馬遜,也還仍然在與熵增博弈,但從線上書店到線上零售再到云計(jì)算,亞馬遜的確在周期的更迭中,證明了只有自我迭代,不斷吸取外界能量,才能在熵增的大趨勢下,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的熵減,乃至讓上下游、用戶都受益。
今天,百度或許也是最早意識到AI行業(yè)同樣會發(fā)生熵增的科技巨頭之一。和亞馬遜類似,百度選擇主動對抗熵增。
對抗“熵增”、主動熵減,其實(shí)是偉大公司成長的必經(jīng)之路。亞馬遜、微軟、谷歌等國際巨頭都曾在不同階段與熵增反復(fù)博弈,并通過主動熵減增強(qiáng)了長期韌性。
經(jīng)歷十多年AI浪潮起伏,百度以長期主義與全棧布局來作為主動熵減的核心策略。如今的一系列好成績,也正在印證:這已成為它跨越互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)周期,在AI時代率先見到“結(jié)果”的成長密碼。
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