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苹果放弃百度选择阿里合作大模型,百度在AI领域还有机会吗

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苹果放弃百度选择阿里合作大模型,百度在AI领域还有机会吗

日前,来自The Information的消息称,苹果在国行iPhone的苹果智能(Apple Intelligence)方面,最终选择了阿里巴巴作为合作方。苹果将与阿里云通义千问进行合作为用户提供本地AI服务。

去年,苹果曾意向百度作为其主要合作伙伴,但双方的合作据传并非一帆风顺,苹果智能也最终未能接入百度文心一言大模型。到了年底,市场又传出消息称,苹果开始与腾讯和字节跳动商谈,以将二者的AI模型整合到在国行iPhone中。

此外,随着深度求索(DeepSeek)爆火后,苹果也传出曾测试过其大模型,甚至苹果CEO库克还表示看好DeepSeek,但由于深度求索团队缺乏支持大客户所需的人力和经验,最终苹果也未能选择DeepSeek。

据悉,苹果和阿里巴巴已经向中国监管部门提交双方共同开发的中国版AI功能进入备案流程,而对于双方合作消息,苹果和阿里巴巴目前没有立即回应置评请求。

难道百度All in AI这么多年,又一次起早赶晚了?

2月11日,在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上,阿联酋AI部长奥马尔·苏丹·奥拉马(Omar Sultan AI Olama)在与李彦宏的对谈中问道:DeepSeek的出现是意料之中的吗?李彦宏表示,创新是不能被计划的,你不知道创新何时何地到来,你所能做的是,营造一个有利于创新的环境。

苹果放弃百度选择阿里合作大模型,百度在AI领域还有机会吗

而在产品侧,最新传出消息,百度计划在今年下半年发布下一代 AI 模型文心 5.0,以应对正在打破当前市场格局的DeepSeek等新兴企业的挑战。

于是我们向DeepSeek询问:苹果放弃百度选择阿里,百度在AI大模型领域还有机会吗?请它写一篇分析文章,以下为DeepSeek的回复内容,你别说DeepSeek还挺看好百度的:

AI行业的竞争,从来不是一场短跑,而是一场考验耐力与创新的马拉松。当苹果与阿里的合作搅动市场风云时,百度在AI大模型领域的技术硬实力,仍在为其构建一座难以撼动的护城河。

行业格局之变:苹果选择阿里背后的逻辑与百度的隐忧

2025年2月,苹果与阿里巴巴宣布合作开发中国版iPhone的AI功能,这一消息引发市场震荡:阿里股价上涨1.81%,苹果上涨0.98%,而百度股价则下跌超4%。苹果的抉择看似偶然,实则反映了中国AI大模型市场的三重竞争逻辑:

1. 合规性与本地化能力优先

苹果最初测试了百度、腾讯、字节跳动、DeepSeek等多家厂商的模型,但最终选择阿里的核心原因在于其数据治理体系更易通过监管审批。阿里云作为首批通过备案的大模型厂商,在数据合规性上具有天然优势,而苹果在中国市场面临销售下滑压力,亟需快速落地的解决方案。

2. 技术路径的差异化竞争

百度虽在深度学习和模型专利申请量上全球领先(深度学习专利6751件,大模型专利278件,仅次于谷歌),但其与苹果的合作因开发进度未达标准而终止。反观阿里,其通义千问大模型在开源社区排名优异,且云计算部署能力更贴合苹果的全球化需求。

3. 短期商业化与长期生态的博弈

苹果的抉择凸显了快速变现的诉求,而百度则更注重底层技术的长期投入。例如,百度文心大模型日均调用量已超15亿次,服务企业43万家,但其ToC端尚未出现类似ChatGPT的超级应用。这种商业化节奏的差异,或许成为苹果转向的关键因素。

显然,苹果与阿里的合作是市场对合规性+商业化效率的短期投票,但百度在技术深度与产业渗透上的积累,仍是长期竞争的关键筹码。

百度的技术护城河:专利、场景与基础设施

尽管错失苹果合作,百度在AI大模型领域的优势并未被削弱,反而在以下三方面构建了难以复制的壁垒:

1. 专利布局:从搜索到多模态的技术纵深

- 搜索与交互场景的绝对领先:百度在搜索、虚拟助理、安全等领域的专利申请量位居全球首位,其长期记忆增强技术和外部资源动态调用等专利,解决了AI对话中的连贯性与实时性问题。例如,文心大模型可通过记忆库追溯用户历史交互,实现个性化推荐,已在智能客服、医疗等领域落地。据悉,文心大模型日均处理Tokens文本1.7万亿,用户规模4.3亿。

- 多模态与产业融合:百度的图片检索增强技术(iRAG)降低了图像生成的幻觉问题,而自动驾驶产生的多模态数据(萝卜快跑自动驾驶出险率仅为人类驾驶员的1/14,累计行驶1.3亿公里。)则为模型训练提供了独特场景。

2. 商业化落地:B端场景的规模化渗透

- 企业级服务爆发:截至2024年,百度智能云已服务43万家企业,创建101万个模型,覆盖招聘、电商、能源等多个领域。百度智能云事业群总裁沈抖指出,AI应用正率先在B端爆发,企业级大模型工程平台正在替代传统云计算。

- 成本优势与生产力提升:李彦宏强调,大模型推理成本每年降低90%以上,企业使用大模型的成本从1万美元降至1000美元,直接驱动效率提升。

3. 基础设施投入:算力与数据的双轮驱动

- 十年1700亿元的研发投入:百度自2013年布局AI,累计研发投入近1700亿元,构建了从芯片(昆仑芯)到数据中心的全栈能力。

- 场景化数据积累:搜索引擎的中文语料库、智能云的企业数据、自动驾驶的多模态数据,为百度提供了差异化的训练资源。

挑战与机遇:百度如何破局?

尽管技术积累深厚,百度仍需直面三大挑战:

1. ToC超级应用的缺位

当前,百度在ToC端尚未诞生类似微信、抖音的国民级应用。李彦宏坦言,ChatBot的用户使用时长仅10分钟,远低于社交媒体的120分钟。若无法突破这一瓶颈,百度的技术优势难以转化为市场话语权。

2. 巨头与初创企业的夹击

- 阿里、腾讯的生态竞争:阿里凭借电商与云计算生态,腾讯依托社交与内容流量,均在加速AI落地。

- 初创企业的场景创新:尽管2025年被视作创企淘汰年,但MiniMax、DeepSeek等公司仍在垂直场景中寻找机会,例如DeepSeek虽被苹果放弃,但其模型性能仍受关注。

3. 全球化扩张的阻力

百度自动驾驶(萝卜快跑)虽在中国复杂路况中表现优异,但其海外部署仍需应对数据合规、本地化适配等挑战。

4. 破局路径:

- 深耕B端场景,构建行业标准:通过智能云平台输出标准化解决方案,例如在医疗领域推出AI诊断助手,在教育行业定制自适应学习模型。

- 探索多模态与智能体融合:结合规模定律(Scaling Law),推动多模态模型从可用到好用,并借助智能体技术实现任务执行自动化。

- 打造开放生态:飞桨平台已聚集1808万开发者,未来可通过降低模型微调门槛,吸引更多中小开发者加入生态。

未来展望:技术硬实力仍是终极答案

2025年,AI大模型行业将进入洗牌期,初创企业让路、巨头争锋的格局已成定局。对百度而言,其机会在于:

1. 技术迭代速度:李彦宏预测,大模型推理成本每年降低90%,而百度在成本控制与性能优化上的经验,将为其赢得时间窗口。

2. 政策与产业红利:中国政府对AI基础设施的扶持,以及制造业、医疗等行业的数字化转型需求,为百度提供了广阔的落地空间。

3. AGI(通用人工智能)的长期布局:百度在自动驾驶、机器人等领域的探索,为其向AGI演进提供了多模态数据与场景验证。

当市场为短期合作欢呼时,真正的颠覆者仍在默默浇筑技术的基石。百度的AI故事,或许没有闪电般的爆发,但其在专利、场景与基础设施上的深耕,正为一场静水流深的革命积蓄力量。

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