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      他們想做讓14億中國(guó)人都用得起的“律師”

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      出品|虎嗅科技組

      作者|陳伊凡

      編輯|苗正卿

      頭圖|AI生成

      “AI原生100”是虎嗅科技組推出針對(duì)AI原生創(chuàng)新欄目,這是本系列的第「52」篇文章。

      中國(guó)有約83萬(wàn)名執(zhí)業(yè)律師,服務(wù)14億人口,每1700人攤到一名律師,大約是美國(guó)的七分之一。大多數(shù)中國(guó)人一生中不會(huì)主動(dòng)聯(lián)系律師,找不到門,也付不起錢。

      張惟師認(rèn)為,這是一個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)。他是冪律智能的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO,這家法律AI公司背后站著線性資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、源碼資本、紅杉資本等頭部機(jī)構(gòu)。這也是中國(guó)第一個(gè)商業(yè)化的法律AI大模型公司。

      今年,是冪律成立后的第8年。

      說(shuō)起冪律的成長(zhǎng),2023都是一個(gè)避不開的時(shí)間點(diǎn)。那一年上半年,大模型出來(lái)了。投資人想看新東西,客戶也想看新東西,但冪律的老產(chǎn)品——企業(yè)合同審查系統(tǒng)還沒來(lái)得及用大模型改造,新產(chǎn)品也沒出來(lái),賬上上一輪融資的錢快花完了。

      “青黃不接”,張惟師后來(lái)形容那段時(shí)間是“硬撐過來(lái)的。”

      轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在當(dāng)年6月:在決定向大模型轉(zhuǎn)型后,冪律推出了垂直法律大模型PowerLaw GLM,做了一個(gè)對(duì)話產(chǎn)品的demo。兩個(gè)月后,拿到了8000萬(wàn)融資,藍(lán)馳領(lǐng)投——這筆錢,是中國(guó)法律科技賽道迄今最大的單筆融資

      也是在這一年,一家叫Harvey的公司在大西洋另一端成立了。如今Harvey年收入1.9億美元,估值92億美元,獲得了Sequoia、a16z、OpenAI累計(jì)接近10億美元的投資,服務(wù)全球頂級(jí)律所,是法律AI賽道最炙手可熱的名字。

      投資人時(shí)常問冪律一個(gè)問題:“你們是中國(guó)的Harvey嗎?”

      每次都被張惟師否定了,冪律就是冪律,比Harvey早了整整六年。而且走的不是同一條路。


      冪律智能團(tuán)隊(duì)照片 圖片由冪律智能提供

      Harvey服務(wù)的是大律所——美國(guó)律師付費(fèi)意愿強(qiáng),事務(wù)所愿意花錢買提效工具,訂閱制跑得起來(lái)。

      冪律想做的是另一件事:用科技讓法律服務(wù)觸達(dá)那些根本沒有“法律意識(shí)”的普通人和中小企業(yè)。中國(guó)有幾千萬(wàn)家中小企業(yè),遇到合同糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、債權(quán)追討,要么忍著,要么摸索,鮮少有人知道自己的權(quán)利,也付不起律師費(fèi)。

      兩個(gè)方向,是不同土壤中長(zhǎng)出的不同的結(jié)果。

      在法律AI這個(gè)賽道,有幾個(gè)問題是每家公司都繞不過去的:要不要訓(xùn)練垂類模型?如何防止幻覺??jī)?nèi)部怎么評(píng)估AI質(zhì)量?在這種強(qiáng)信任的賽道,如何權(quán)衡人類律師和AI律師之間的界限?

      冪律拿到8000萬(wàn)之后干的第一件事,不是擴(kuò)張,是重構(gòu)。除了之前B端的合同審查系統(tǒng),內(nèi)部開始孵化“吾律”這個(gè)項(xiàng)目。

      為了消除幻覺,他們和智譜合作,訓(xùn)練法律垂類模型PowerLaw GLM。

      一家初創(chuàng)公司,一上來(lái)就訓(xùn)練垂類模型,是一項(xiàng)很重的投入。張惟師說(shuō),在2023年,通用大模型能力還沒有上來(lái)的時(shí)候,做垂類模型是非常有必要的,跟智譜合作在GLM3上做法律增量訓(xùn)練,“在當(dāng)時(shí)是難得的資源”。因?yàn)樵谀莻€(gè)時(shí)期,市面上涌現(xiàn)許多法律AI團(tuán)隊(duì),律師背景、不懂工程——直接把自己的法律知識(shí)喂給大模型就出產(chǎn)品了。

      但站在今天,隨著大模型能力的提升,冪律不再需要做重成本的增量訓(xùn)練,轉(zhuǎn)向兩類輕量工作:針對(duì)特定工具調(diào)用能力的微調(diào),以及私有化場(chǎng)景下的小規(guī)模法律數(shù)據(jù)訓(xùn)練。

      這項(xiàng)AI產(chǎn)品的核心價(jià)值有多少來(lái)自模型本身,又有多少在基于對(duì)法律行業(yè)認(rèn)知上搭建的Agentic workflow 或認(rèn)知架構(gòu)?張惟師說(shuō),過去是60%來(lái)自模型本身,40%來(lái)自Agentic的工作流,但現(xiàn)在來(lái)看,則反過來(lái)了。80%來(lái)自Agentic的工作流,20%來(lái)自模型本身。

      這句話背后意味著,模型的貢獻(xiàn)越來(lái)越小,而80%則是對(duì)法律場(chǎng)景和業(yè)務(wù)流程足夠理解,是大量真實(shí)案件積累出來(lái)的工作流,是讓AI結(jié)果可信賴、可兜底的服務(wù)體系。這些東西不是算力能買來(lái)的,也不是靠模型升級(jí)能直接替代的。

      “吾律”不是工具。在張惟師的設(shè)想中,它可以完成承擔(dān)一個(gè)AI律師的角色。支撐這種信任的,是一套持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)閉環(huán):AI給出結(jié)果,用戶復(fù)核修改,“原始結(jié)果”和“人工定稿”之間的差異,冪律會(huì)定期跑程序分析,再反過來(lái)優(yōu)化模型。這是他們的內(nèi)部評(píng)估體系,也是數(shù)據(jù)飛輪轉(zhuǎn)起來(lái)的方式。

      不過針對(duì)C端和中小客戶的法律AI產(chǎn)品,有一個(gè)問題是區(qū)別于其他ToC的AI產(chǎn)品,那就是法律是一個(gè)低頻需求,無(wú)法用續(xù)費(fèi)率來(lái)衡量。如果是這樣,如何確認(rèn)產(chǎn)品的PMF?張惟師說(shuō),他們關(guān)注使用黏性,會(huì)看用戶在用戶有需求的時(shí)間窗口里,他跟“吾律”互動(dòng)的頻率和次數(shù),是只問了一個(gè)問題就消失了,還是一直在問,直到問題被解決。

      還有一個(gè)問題就是付費(fèi),張惟師不是沒有答案,只是他覺得不急著給,他給自己形容叫做“克制的商業(yè)化”。

      他完全可以分析用戶的聊天記錄,把有需求的轉(zhuǎn)給律所去電話回訪;可以在用戶問了幾句話之后就彈出“需要人工服務(wù)嗎”,推律師撮合。這些是成熟的變現(xiàn)路徑,做法律平臺(tái)的同行大多在做。

      他沒有做。

      “這跟我們的初心不符。”張惟師他們還在做AI自動(dòng)化立案——這個(gè)功能很難,做出來(lái)可能也掙不到多少錢,但他們還是在做。甚至后面還打算推出“你敢用我敢賠”的功能。

      商業(yè)化目標(biāo),今年下半年才開始追。但他花了八年時(shí)間,先把另一件事想清楚了:法律AI,到底應(yīng)該是什么?到底該賺什么錢?


      為什么要做法律垂類大模型

      虎嗅:法律AI的賽道,Harvey已經(jīng)是跑出來(lái)了,會(huì)有投資人問你們,是不是中國(guó)的Harvey,或者把你們和Harvey做對(duì)標(biāo)嗎?

      張惟師:投資人有時(shí)候會(huì)問“你們會(huì)不會(huì)成為中國(guó)的 Harvey”,但冪律是 2017 年成立的,Harvey 是 2023 年才成立的,我們?cè)缌苏辍N覀兎治鱿聛?lái),中美法律服務(wù)市場(chǎng)差異很大,直接對(duì)標(biāo)這個(gè)路子是不對(duì)的。

      虎嗅:冪律在成立之后做了哪些方向,后來(lái)又停了哪些?

      張惟師:主要兩條線:一是法條案件檢索,但國(guó)家后來(lái)把數(shù)據(jù)開放了,而且這個(gè)賽道已經(jīng)有做了十多年的巨頭,門檻沒了;二是律所端的知識(shí)管理系統(tǒng),國(guó)內(nèi)律師總數(shù)也就幾十萬(wàn),付費(fèi)意愿不大,天花板很低。

      我加入之后,這兩條線都停了,專注做企業(yè)端。我們觀察到大型企業(yè)在合同管理上還停留在 OA、發(fā)郵件附件這個(gè)水平,法務(wù)需要審查的合同量很大、類型很多,這是一個(gè)真實(shí)且沒有被認(rèn)真對(duì)待的痛點(diǎn)。

      虎嗅:你們做企業(yè)端的時(shí)候,大模型還沒有出來(lái),大模型出來(lái)后,對(duì)公司來(lái)說(shuō)有哪些比較關(guān)鍵的變化?

      張惟師:最開始的產(chǎn)品邏輯是純規(guī)則引擎加知識(shí)圖譜,沒有大模型可用,是樹形結(jié)構(gòu)的審查邏輯,要給合同加一個(gè)“分期付款”審查點(diǎn),要搭幾十個(gè)步驟,才能判斷甲方是否在付款比例上讓步太多,這套東西很費(fèi)人,效果也有限。

      大模型出來(lái)之后,我們開始孵化“吾律”這條產(chǎn)品線,面向中小企業(yè)和 C 端用戶。這其實(shí)一直是我加入的初心,希望用科技讓法律服務(wù)更普及,只是之前沒有合適的 AI 能力,一直沒動(dòng)。大模型出來(lái),時(shí)機(jī)成熟了。

      虎嗅:大模型出來(lái)之后,你們是怎么判斷哪些場(chǎng)景先被改造的,有哪些場(chǎng)景選擇?

      張惟師:是循序漸進(jìn)的。最開始我們并沒有把大模型當(dāng)成推倒重來(lái)的理由,原來(lái)的產(chǎn)品還在交付,不能馬上切換。我們先在一些局部子任務(wù)上試:合同里的信息抽取,發(fā)現(xiàn)大模型效果確實(shí)比傳統(tǒng)深度學(xué)習(xí)好;合同起草,生成模型本來(lái)就擅長(zhǎng)這個(gè),效果不錯(cuò)。

      到了 2024 年,我們發(fā)現(xiàn)模型能力進(jìn)步很快,開始對(duì)合同審查做架構(gòu)升級(jí),而傳統(tǒng)規(guī)則引擎和大模型混搭的路子越走越窄,很難激發(fā)大模型的潛力。最后還是要盡量依賴大模型,不能在舊框架上打補(bǔ)丁。基于多智能體架構(gòu)重建了一套合同審查系統(tǒng),比原來(lái)好很多。

      虎嗅:法律 AI 對(duì)幻覺的容錯(cuò)率非常低,幾乎要求零幻覺,幻覺問題怎么處理?

      張惟師:幻覺不可能百分之百消除,人工審查也會(huì)出錯(cuò)。問題是怎么把它壓在產(chǎn)品可容忍的范圍內(nèi),不讓幻覺發(fā)生在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上。

      我們用幾個(gè)層面控制。第一是模型層,我們跟智譜合作訓(xùn)練了垂直法律大模型 PowerLaw GLM,融入了大量法條案件數(shù)據(jù)和服務(wù)過企業(yè)的優(yōu)質(zhì)合同數(shù)據(jù),在法律場(chǎng)景下的幻覺天然比通用模型少。第二是架構(gòu)層:多智能體架構(gòu),每個(gè)智能體專門負(fù)責(zé)一個(gè)子任務(wù),最后有一個(gè)校驗(yàn)智能體對(duì)核心交付結(jié)果做二次 check——地址電話對(duì)不對(duì)、案號(hào)準(zhǔn)不準(zhǔn)確、文書有沒有違法信息,沒問題才發(fā)給用戶。第三是數(shù)據(jù)閉環(huán),用戶復(fù)核修改的行為是很有價(jià)值的訓(xùn)練信號(hào),AI 的原始結(jié)果和人工定稿之間的差異,我們定期分析,反過來(lái)優(yōu)化模型。

      虎嗅:公司整體的采購(gòu)成本,大頭在哪里?是給模型的 API 費(fèi)用,還是人機(jī)結(jié)合那部分的人工成本?

      張惟師:大頭是云主機(jī),加上我們自己布的跑法律大模型用的 GPU 集群。

      API這塊,實(shí)話說(shuō)現(xiàn)在比之前便宜多了,成本還好。C 端產(chǎn)品偶爾會(huì)有用戶很高頻——比如有人一上午跟“吾律”聊了幾百個(gè)問題,消耗了幾千萬(wàn) token,但這是少數(shù)。百萬(wàn) token 的價(jià)格現(xiàn)在很便宜,整體下來(lái)不是大頭。

      還有一塊是全員用 AI 工具的費(fèi)用,我們現(xiàn)在全公司都在用 AI 寫代碼、出設(shè)計(jì)、寫文檔,這塊公司按月給大家報(bào)銷。程序員用量特別大,一不小心一上午就可能用了 100 美元,這塊加起來(lái)也是成本。

      虎嗅:自研了垂直法律大模型,這是一個(gè)比較重的投入,現(xiàn)在回頭看這個(gè)決定對(duì)嗎

      張惟師:要站在當(dāng)時(shí)的視角看,2023 年上半年做這個(gè)決策是因?yàn)橥ㄓ么竽P湍芰h(yuǎn)沒有現(xiàn)在強(qiáng),讓它回答一個(gè)法條問題、生成一個(gè)合同條款,基本是亂答的,那時(shí)候做垂直法律大模型非常有必要。但站在今天看,垂直大模型對(duì)整體產(chǎn)品效果的貢獻(xiàn)度在衰減,這是實(shí)際情況。通用模型的能力已經(jīng)在很多層面覆蓋了垂直模型的優(yōu)勢(shì)。所以從 2025 年開始,我們不再做大規(guī)模增量訓(xùn)練,更多是做針對(duì)特定工具調(diào)用能力的微調(diào),或者在私有化場(chǎng)景下用開源模型做法律數(shù)據(jù)的小幅訓(xùn)練。

      所以2025年開始,我們做了一些調(diào)整,首先不做重成本的增量訓(xùn)練,改做兩類輕量工作,一是針對(duì)特定工具調(diào)用能力的微調(diào),比如把違約金計(jì)算工具的能力訓(xùn)進(jìn)模型;二是私有化場(chǎng)景下,用開源模型做法律數(shù)據(jù)的小規(guī)模訓(xùn)練,解決私有部署環(huán)境下通用能力不足的問題。

      核心場(chǎng)景還是用PowerLaw GLM,這是我們的“金剛鉆”,未來(lái)的重點(diǎn)已經(jīng)不是繼續(xù)建超大基座的法律大模型了。

      虎嗅:大模型能力提升之后,你們發(fā)現(xiàn)自研垂類模型的能力被大模型覆蓋了,那么隨著大模型越來(lái)越強(qiáng),垂直廠商的壁壘到底在哪里?

      張惟師:我們的判斷是,壁壘主要有兩點(diǎn)。

      第一,對(duì)垂直場(chǎng)景更深入的理解。“吾律”是圍繞中小企業(yè)和 C 端的法律場(chǎng)景設(shè)計(jì)的,真正幫用戶交付結(jié)果,比如企業(yè)欠款追繳,我們從證據(jù)收集、催款函生成、蓋章律師函,到 AI 打電話談判,到寫起訴狀,到 AI 全流程自動(dòng)化立案,這一套流程需要非常深的專業(yè)積累。立案時(shí)需要哪些材料、每個(gè)材料的格式,必須具備專業(yè)律師級(jí)別的知識(shí)才能過審。這些不是大模型能力提升就能自動(dòng)解決的。

      第二,對(duì) AI 結(jié)果的服務(wù)保障和兜底能力。用戶愿意付費(fèi),是因?yàn)橄胭I一個(gè)可信任的服務(wù)結(jié)果。我們?cè)谧龅氖侨藱C(jī)結(jié)合來(lái)兜底——AI 先交付,核心內(nèi)容有專家審核功能,之后還會(huì)做“你敢用我敢賠”這樣的服務(wù)升級(jí)。


      模型貢獻(xiàn)20%,剩下80%是Agentic的工作流

      虎嗅:在你們的產(chǎn)品上,大模型自身的能力,和你們自己搭建的工作流的能力,各自貢獻(xiàn)多少?

      張惟師:這個(gè)比例在變。早期我們做垂直大模型的時(shí)候,可能覺得模型本身貢獻(xiàn)了 60%,工作流和場(chǎng)景設(shè)計(jì)貢獻(xiàn) 40%。但現(xiàn)在隨著通用大模型能力的提升和技術(shù)普惠,模型本身對(duì)產(chǎn)品差異化能力的貢獻(xiàn)度在往下走,工作流、場(chǎng)景理解、服務(wù)保障的重要性在往上升。以“吾律”為例,如果單聊對(duì)產(chǎn)品差異化能力的貢獻(xiàn)度,現(xiàn)在我覺得可能是20%靠模型本身,80%靠圍繞場(chǎng)景的工作流設(shè)計(jì)和服務(wù)能力,當(dāng)然不同場(chǎng)景會(huì)有差異,合同審查這種專業(yè)場(chǎng)景,模型的貢獻(xiàn)可能還稍微高一點(diǎn)。

      虎嗅:你們自己衡量 PMF 的標(biāo)準(zhǔn)是什么??jī)蓷l產(chǎn)品線各自看什么指標(biāo)?

      張惟師:不提錢的指標(biāo)的話,兩條線邏輯很不一樣。

      中大型企業(yè)這條線,我們?cè)缙谧铌P(guān)注真實(shí)使用率。很多大企業(yè)采購(gòu)了一套智能化系統(tǒng),但其實(shí)根本沒人用,或者用一下就放著了。

      我們更關(guān)注的是:這家企業(yè)一年有 1 萬(wàn)份合同,上線之后真正走了 AI 審查流程的有多少?大家是真的在用,還是用傳統(tǒng)方式在旁路操作?這個(gè)指標(biāo)非常關(guān)鍵,因?yàn)樗苯記Q定你后續(xù)二期三期項(xiàng)目的簽約率,中大B產(chǎn)品真正的利潤(rùn)其實(shí)在二三期,第一期更多是打基礎(chǔ)的。

      中小企業(yè)和C端這條線,我們關(guān)注使用粘性,即在用戶有需求的時(shí)間窗口里,他跟“吾律”互動(dòng)的頻率和次數(shù)。

      法律需求是低頻的,但高強(qiáng)度,用戶遇到問題會(huì)很焦慮,那段時(shí)間他可能問幾百個(gè)問題,我們就看在那個(gè)時(shí)間窗口內(nèi),他是問了一個(gè)問題就消失了,還是真的一直在用、問題被解決了。續(xù)費(fèi)率更多是企業(yè)端的指標(biāo),C 端因?yàn)樾枨蟊旧硖皖l,不太適合用續(xù)費(fèi)來(lái)衡量。

      虎嗅:你們做了 B 端和 C 端兩條線,各自踩了哪些坑?

      張惟師:中大型企業(yè)這條線,早期最大的坑是技術(shù)方案選型的問題。為了快速交付項(xiàng)目,代碼堆積,不同項(xiàng)目之間復(fù)用率、可配置化都比較差,結(jié)果服務(wù)了幾百家企業(yè)之后,我們要花將近一年時(shí)間重構(gòu),重新基于多智能體架構(gòu)來(lái)做。

      中小企業(yè)和 C 端這條線,踩的坑更多在營(yíng)銷端。最開始我們用做互聯(lián)網(wǎng) C 端的思路——邀請(qǐng)裂變、發(fā)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì),但法律是低頻且非常隱私的場(chǎng)景,用戶不會(huì)主動(dòng)把一個(gè)法律平臺(tái)推薦給別人,裂變根本起不來(lái)。所以我們后來(lái)調(diào)整思路,不走燒錢投放,而是找渠道,找有大量企業(yè)資源的渠道,借他們的背書來(lái)推產(chǎn)品。

      虎嗅:法律行業(yè)對(duì)信任的要求很高,如果是一個(gè)AI律師,怎么在用戶側(cè)建立信任?

      張惟師:這是我們目前面臨的最重要的問題之一。

      從技術(shù)手段來(lái)說(shuō),多智能體互相校驗(yàn)、減少幻覺;從人機(jī)結(jié)合來(lái)說(shuō),我們開律師函這個(gè)場(chǎng)景,AI 起草,合作律師做復(fù)核再蓋章,這本身就是一層信任背書;往后還會(huì)做人工專家審核功能,用戶花很少的成本,我們的合作律師給出意見和修訂版。最后是服務(wù)保障,例如“你敢用我敢賠”,這個(gè)承諾本身就是信任的來(lái)源。

      虎嗅:你印象最深的用戶案例是什么?

      張惟師:武漢一個(gè)用戶,跟一家人力資源公司有公積金糾紛,對(duì)方少替他的員工代繳了一個(gè)月的社保,他想起訴,但覺得找律師太貴,就自己用“吾律”試了試。

      他先描述了案情,“吾律”幫他生成了起訴狀和證據(jù)目錄。他覺得可靠,就把公司的真實(shí)名稱、對(duì)方公司的信息、截圖一樣一樣發(fā)過來(lái),“吾律”生成了完整的起訴狀。他又問能不能幫他立案,“吾律”就告訴他怎么登錄法院的在線服務(wù)網(wǎng),告訴他每一頁(yè)怎么填,每一個(gè)陌生的法律術(shù)語(yǔ)怎么選:民事審判立案還是執(zhí)行立案,是合同糾紛還是買賣合同。到最后,他需要一份委托授權(quán)書,證明自己有權(quán)代表公司原告起訴,他把自己的身份證正反面照片發(fā)給了“吾律”——沒有打任何碼。“吾律”幫他生成了這份文件,他就立案成功了。

      整個(gè)過程半天,跟“吾律”互動(dòng)了 200 次左右,問了 80 多個(gè)問題。找律師的話,沒有一周、幾千塊錢搞不定,而且他是新用戶,我們那時(shí)候給的試用額度,在他身上沒有賺到一分錢。但我們覺得他對(duì)“吾律”的信任,已經(jīng)遠(yuǎn)超對(duì)一個(gè) SaaS 工具的信任。

      虎嗅:我看到之前有個(gè)叫“無(wú)憂吾律”的服務(wù),這個(gè)產(chǎn)品和“吾律”是什么關(guān)系?

      張惟師:“無(wú)憂吾律”是“吾律”的前身,但不是同一個(gè)產(chǎn)品。你可以理解成,我們一直想做吾律 AI 律師,但在做之前,我們得先自己去真正服務(wù)客戶,只有把這些中小企業(yè)和 C 端用戶親手服務(wù)一遍,才知道他們真實(shí)的需求是什么,AI 在里面能起到什么作用。

      “無(wú)憂吾律”是一個(gè)人機(jī)結(jié)合的法律顧問服務(wù)。我們?cè)诔啥加幸粋€(gè)法務(wù)團(tuán)隊(duì),在無(wú)錫和華東一帶簽了幾百家中小企業(yè),作為他們的法務(wù)顧問。法務(wù)同學(xué)先用我們的 AI 系統(tǒng)提效,比如審合同、寫法律意見書,AI 先出結(jié)果,人再做二次復(fù)核,最后發(fā)給用戶,這個(gè)過程中還有微信群跟進(jìn)服務(wù),類似律所的方式,這是有人工成本的,所以我們的定價(jià)在大幾千到一萬(wàn)出頭,跟律所比其實(shí)已經(jīng)很低了。

      到去年我們覺得這套東西的 know-how 已經(jīng)拿到了,大模型能力也到了一個(gè)新的階段,就把這個(gè)模式升級(jí)成純 AI 交付的產(chǎn)品,也就是現(xiàn)在的“吾律”。價(jià)格也降了很多,月會(huì)員 88 元,年會(huì)員 988 元,最高版才 1600 多。

      虎嗅:冪律的數(shù)據(jù)飛輪是怎么建立的,什么階段你發(fā)現(xiàn)它轉(zhuǎn)起來(lái)了?

      張惟師:數(shù)據(jù)飛輪分兩塊:數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)使用,形成閉環(huán)。

      收集側(cè),除了公開數(shù)據(jù),一方面是我們法務(wù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部整理的專業(yè)知識(shí)數(shù)據(jù),另一方面是客戶授權(quán)后脫敏的合同數(shù)據(jù)。這兩類數(shù)據(jù)質(zhì)量比較高,可以直接作為大模型的memory 或者RAG 方式使用。

      更有價(jià)值的是產(chǎn)品端用戶真實(shí)的使用反饋數(shù)據(jù)。

      比如大型企業(yè)的合同審查,AI 給出結(jié)果,人工復(fù)核,最后形成定稿——這個(gè)“AI 原始結(jié)果”和“人工定稿”之間的差異,我們?cè)谟脩羰跈?quán)下會(huì)定期跑程序分析,把這些數(shù)據(jù)再喂給大模型,讓模型下次審?fù)惡贤臅r(shí)候,記住用戶的審查偏好和習(xí)慣,這個(gè)過程可以循環(huán)起來(lái)。

      “吾律”這端一樣,我們用 AI 自動(dòng)分析用戶的使用數(shù)據(jù),用戶問到哪里不問了,哪里點(diǎn)了贊,哪里在吐槽,定期做自動(dòng)化分析,讓模型更準(zhǔn)確。


      克制的商業(yè)化

      虎嗅:你認(rèn)為未來(lái)冪律的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能會(huì)來(lái)自什么類型的公司?

      張惟師:中大型企業(yè)的合同審查這條線,競(jìng)品比較多,比如原來(lái)的大 OA 廠商、專門做合同的垂直廠商。

      中小企業(yè)和 C 端這條線,目前我們還沒有發(fā)現(xiàn)可能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其他家大多還停留在 SaaS 工具屬性,做不到真正幫用戶交付問題——比如開蓋章版律師函,現(xiàn)在沒有一家法律 AI 產(chǎn)品能在線上直接開出來(lái),我們已經(jīng)可以做了,成本一百塊錢不到。

      大廠方面,法律這個(gè)場(chǎng)景對(duì)大廠來(lái)說(shuō)可能不夠性感,頻次低、裂變效應(yīng)差,不是他們投入的重點(diǎn)。

      虎嗅:創(chuàng)業(yè)這幾年有沒有特別至暗的時(shí)刻?

      張惟師:2023 年上半年。

      那時(shí)候大模型剛出來(lái),投資人和客戶對(duì)你的期待都變了——他們想看你怎么用大模型,但我們當(dāng)時(shí)老產(chǎn)品還沒有來(lái)得及用大模型改造,新產(chǎn)品也沒出來(lái),賬上上一輪融資的錢基本快花光了。

      總之是硬撐過來(lái)的,核心團(tuán)隊(duì)一直堅(jiān)持住了。2023 年 6 月,我們推出了 PowerLaw GLM 這個(gè)垂直法律大模型,做了一個(gè)對(duì)話產(chǎn)品的 demo。2023 年 8 月,我們拿到了 8000 萬(wàn)的融資,藍(lán)馳領(lǐng)投——這筆錢目前還是法律科技賽道最大的單筆融資。有了這個(gè)緩沖,我們才能一邊重構(gòu)老產(chǎn)品,一邊繼續(xù)推進(jìn)“吾律”。到 2024 年,公司整體營(yíng)收才真正步入正軌。

      經(jīng)歷那段時(shí)間之后,團(tuán)隊(duì)對(duì)成本控制、商業(yè)化節(jié)奏、研發(fā)創(chuàng)新之間的平衡,認(rèn)知都深了很多。

      虎嗅:如果非要說(shuō)一個(gè)后悔的決定,是什么?

      張惟師:如果非要選,是 2023 年大模型出來(lái)之后,我們把合同審查產(chǎn)品向大模型遷移的速度大概慢了半年。

      原因有兩個(gè):一是我作為 CTO 對(duì)大模型能力提升速度的判斷還不夠準(zhǔn)確;二是技術(shù)方案的路徑依賴——原來(lái)那套基于規(guī)則引擎的方案做了很久,當(dāng)時(shí)有一些待交付的項(xiàng)目,為了保交付保效果,不太敢用激進(jìn)的新方案,局內(nèi)人的自我革命是比較難的。

      慢了半年的代價(jià)是,市面上出現(xiàn)了一些沒有技術(shù)包袱的競(jìng)品,律師出身、文科背景,直接在大模型上面配上自己的審查 know-how 就扔進(jìn)去,效果在當(dāng)時(shí)看起來(lái)異常好。

      但這種產(chǎn)品門檻低,我們意識(shí)到問題之后用了一個(gè)季度左右就追上來(lái)了。

      虎嗅:現(xiàn)在最焦慮的是什么?

      張惟師:技術(shù)和產(chǎn)品這塊我有信心,做了這么多年了。最焦慮的是營(yíng)銷——怎么打品牌、怎么推廣、怎么讓更多人知道“吾律”。這不是我的專長(zhǎng),但做面向大眾的產(chǎn)品,這塊又特別重要。

      虎嗅:AI 最終會(huì)替代律師嗎?

      張惟師:我們做“吾律”的出發(fā)點(diǎn)從來(lái)不是取代律師,而是基于 AI 和人工律師各自的優(yōu)劣勢(shì)來(lái)做分工。有些事適合 AI 做:基礎(chǔ)性、高頻的法律咨詢,開律師函,起草合同,起訴狀生成——律師本來(lái)也是花時(shí)間換收入,現(xiàn)在 AI 來(lái)了,這塊的收入律師確實(shí)賺不到了。但有些事只能律師做:開庭、線下處理復(fù)雜案件、個(gè)性化高端業(yè)務(wù)——AI 做不了,律師的價(jià)值不可或缺。

      我們的判斷是,未來(lái)法律服務(wù)會(huì)形成三層結(jié)構(gòu):第一層是 AI 律師和法律服務(wù)智能化平臺(tái),端到端解決用戶的共性基礎(chǔ)問題,同時(shí)積累案件線索;第二層是給專業(yè)法律人賦能提效的工具;第三層是律師處理復(fù)雜個(gè)性化高端業(yè)務(wù),可以和第一層的 AI 平臺(tái)合作接案源。

      這個(gè)模式我們現(xiàn)在已經(jīng)在小規(guī)模運(yùn)轉(zhuǎn)了,“吾律”每天產(chǎn)生一些需要人工服務(wù)的工單,轉(zhuǎn)給合作律所來(lái)承接。這不是未來(lái),這是現(xiàn)在正在發(fā)生的事。

      虎嗅:商業(yè)化這塊,冪律達(dá)到你自己的預(yù)期了嗎?

      張惟師:中大型企業(yè)這條線做得不錯(cuò),合同產(chǎn)線基本盈虧平衡,這條線是相對(duì)健康的。“吾律”這條新產(chǎn)品線,我們現(xiàn)在還是在關(guān)注用戶增長(zhǎng)和產(chǎn)品體驗(yàn),還沒有特別關(guān)注商業(yè)化。今年下半年,或者明年上半年,我們預(yù)期會(huì)開始定商業(yè)化的目標(biāo)——會(huì)員體系、蓋章版律師函、人工專家審核功能,這些口子要做好,讓愿意付費(fèi)的用戶找到值得付的地方。

      虎嗅:你自己的產(chǎn)品品味體現(xiàn)在哪里?

      張惟師:“克制的商業(yè)化”。比如我們現(xiàn)在其實(shí)有很多可以快速變現(xiàn)的方式,比如分析用戶聊天記錄,把有需求的轉(zhuǎn)給合作律所去電話回訪;或者在用戶問了幾句話之后馬上彈出“需要人工服務(wù)嗎”,推律師撮合,這些都能快速掙錢。我沒有做這個(gè),因?yàn)檫@跟我們的初心不符。我們堅(jiān)持要用 AI 去盡量幫用戶解決問題,即使有些場(chǎng)景 AI 做了掙不到錢,我們也堅(jiān)持做。比如 AI 自動(dòng)化立案,這個(gè)很難,真的做出來(lái)可能掙不到多少錢,但我們還是在做。

      虎嗅:如果冪律未來(lái)走不下去,最大的原因可能是什么?

      張惟師:可能是團(tuán)隊(duì)。幾個(gè)創(chuàng)始人年齡都在增長(zhǎng),我今年40 了,我們的CEO也快36歲了,再過幾年,可能會(huì)跟不上年輕人的思維,跟不上用戶和市場(chǎng)的反饋,被市場(chǎng)淘汰。我們要保持開放和學(xué)習(xí),這是我們每天都在有意識(shí)地去做的事情。

      本文來(lái)自虎嗅,原文鏈接:https://www.huxiu.com/article/4850995.html?f=wyxwapp

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