大模型、智能體、AI原生……在2025世界人工智能大會(huì)之后,熱詞很多,干貨更多。但真正值得產(chǎn)品人思考的,是這些技術(shù)如何重塑“做產(chǎn)品”的方式。本文從大會(huì)現(xiàn)場觀察出發(fā),總結(jié)AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)的五個(gè)關(guān)鍵啟發(fā),助你在熱潮中找回決策坐標(biāo)。
作為一名每天都在思考怎么把大模型“變成產(chǎn)品”的產(chǎn)品經(jīng)理,我一直關(guān)注行業(yè)的前沿進(jìn)展。
最近2025世界人工智能大會(huì)剛剛落幕,這是一場堪比AI界春晚的盛會(huì),不僅有各大廠的壓軸發(fā)布,還有很多一線團(tuán)隊(duì)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)分享。
與其說這是一個(gè)技術(shù)大會(huì),我更愿意把它看作一場“AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)的靈感快閃展”。
我寫這篇文章的目的,不是復(fù)述誰家模型有多強(qiáng),而是想從一個(gè)AI產(chǎn)品經(jīng)理的視角,提煉出五個(gè)特別有啟發(fā)的設(shè)計(jì)思路或產(chǎn)品亮點(diǎn),幫助更多做ToB、做平臺(tái)、做Agent系統(tǒng)的朋友,跳出“做個(gè)殼套個(gè)API”的路徑,看到更遠(yuǎn)的路。
01從工具到“同事”:智能體系統(tǒng)設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)變
在阿里云的展臺(tái)上,有一個(gè)演示讓我印象很深。一個(gè)名為“無影AgentBay”的平臺(tái),能把多個(gè)智能體組合起來,完成一整套流程式的業(yè)務(wù)操作。比如信息檢索、數(shù)據(jù)核對、工單處理等。
在我看來,這不再是“AI助手”了,更像是一個(gè)有判斷力的虛擬“同事”。
啟發(fā)在于:我們做AI產(chǎn)品不能再只考慮工具體驗(yàn),而是要像搭建一個(gè)組織那樣,設(shè)計(jì)智能體之間的分工與協(xié)作機(jī)制。
–你怎么判斷一個(gè)AIAgent是不是“盡職”?
–它會(huì)不會(huì)胡說八道?
–它怎么和別的Agent交接工作?
這些問題決定了產(chǎn)品的“好用”是否能真正落地。
02一句話生成世界”:重新定義輸入方式
騰訊展示了一個(gè)叫“混元3D世界模型”的產(chǎn)品,只要一句話,就能生成一個(gè)可以360度漫游的虛擬場景。
你可以說“森林里有一座懸崖邊的小屋”,系統(tǒng)幾秒鐘就構(gòu)建出來了。
這個(gè)“從語言到空間”的交互方式讓我意識(shí)到:提示詞不再只是技術(shù)細(xì)節(jié),它正在成為新的“用戶界面”。
啟發(fā)在于:在AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,要換位思考用戶的感知方式,將語音、圖像、手勢、甚至眼動(dòng)等輸入融入到界面中,打造沉浸式的交互體驗(yàn)。由此可見,提示詞不再局限于文本輸入,而應(yīng)成為激發(fā)AI創(chuàng)意的指引——例如引導(dǎo)用戶用一句話描述創(chuàng)意,AI自動(dòng)生成作品。
03行業(yè)智能體的關(guān)鍵不在模型,而在知識(shí)
螞蟻集團(tuán)在大會(huì)上分享了一個(gè)讓我特別感興趣的項(xiàng)目:“院士智能體”。它服務(wù)的是心臟瓣膜病患者,結(jié)合華為手表的健康數(shù)據(jù)、權(quán)威醫(yī)學(xué)知識(shí)庫和智能對話系統(tǒng),為用戶提供術(shù)后康復(fù)建議。
這不是一個(gè)“大而強(qiáng)”的AI,而是一個(gè)“小而準(zhǔn)”的AI。
這個(gè)案例讓我反思:不是模型越大越好,而是它是否懂“行業(yè)語言”。做AI產(chǎn)品時(shí),我們太容易陷入“調(diào)API”和“拼UI”,但很多關(guān)鍵價(jià)值其實(shí)來自底層知識(shí)的注入,比如行業(yè)術(shù)語、流程規(guī)范、專家經(jīng)驗(yàn)。
啟發(fā)在于:我們做產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),要為每個(gè)行業(yè)構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán):一方面通過微調(diào)/知識(shí)庫定制將行業(yè)知識(shí)注入模型,另一方面要與行業(yè)流程對接形成反饋回路,不斷迭代模型。例如:螞蟻健康開放平臺(tái)允許醫(yī)生共建智能體,幫助更多??漆t(yī)生打造適用的AI輔診工具。
04開放生態(tài)不只是開放模型,而是開放能力
這次阿里和騰訊都強(qiáng)調(diào)了“平臺(tái)化”,但給我印象最深的是字節(jié)跳動(dòng)的分享。
他們不是在講模型有多強(qiáng),而是在講怎么構(gòu)建一個(gè)“可復(fù)用、可組合、可自定義”的能力平臺(tái)。
舉個(gè)例子,他們設(shè)計(jì)了一個(gè)低代碼框架,企業(yè)客戶可以拖拽式地定制自己的AI對話系統(tǒng),包括接入自己的知識(shí)庫、設(shè)置輸出風(fēng)格、權(quán)限控制等等。
啟發(fā)在于:AI產(chǎn)品不是一個(gè)結(jié)果,而是一種“能力交付”。我們做平臺(tái)型產(chǎn)品時(shí),要多想一層:怎么把能力“交到別人手里”,并讓他們自己發(fā)揮。這就需要我們設(shè)計(jì)的是“積木”,不是“雕塑”。
05記憶與信任,是下一個(gè)產(chǎn)品體驗(yàn)的杠桿
在RockAI的發(fā)布會(huì)上,他們提出了一個(gè)我非常認(rèn)同的概念:“原生記憶”。
不像傳統(tǒng)外掛知識(shí)庫那樣,這個(gè)系統(tǒng)能直接把用戶行為和歷史內(nèi)容融入模型的“記憶層”,實(shí)現(xiàn)真正意義上的個(gè)性化和持久對話。
換言之,未來的AI代理能夠記住用戶偏好和歷史交互,逐漸成為“理解你的人”,而不是每次都從零開始。
這種記憶化能力意味著AI產(chǎn)品可以提供高度個(gè)性化的服務(wù):它會(huì)記住你喜歡的語言風(fēng)格、決策習(xí)慣,并在適當(dāng)時(shí)機(jī)給出更加貼合的建議。
啟發(fā)在于:我們要設(shè)計(jì)讓AI產(chǎn)品“長期陪伴”用戶的機(jī)制,例如建立用戶畫像和反饋回路,讓AI在使用中自適應(yīng)優(yōu)化。更重要的是,本地化記憶還帶來技術(shù)與體驗(yàn)的雙重提升:由于記憶模塊集成在設(shè)備端,響應(yīng)速度更快、延遲更低,同時(shí)增強(qiáng)了數(shù)據(jù)隱私與安全。
最后的話
這次大會(huì)讓我最大收獲不是“技術(shù)有多強(qiáng)”,而是看到不同企業(yè)在面對AI時(shí)代時(shí),做產(chǎn)品設(shè)計(jì)的底層思考方式。
他們并不是從模型出發(fā)去找場景,而是從場景出發(fā),去定義AI該怎么融入流程、知識(shí)和用戶心智中。
我相信未來AI產(chǎn)品不再是“接個(gè)API就上線”,而是一次系統(tǒng)性的產(chǎn)品重構(gòu):怎么重新理解用戶輸入?怎么定義一個(gè)“負(fù)責(zé)任”的Agent?怎么把行業(yè)知識(shí)變成模型的一部分?怎么設(shè)計(jì)出可以自演化的產(chǎn)品能力?
希望帶給你一些啟發(fā),加油!
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