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錯(cuò)過Manus后,字節(jié)AnyGen追求的是“大象無形”
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簡(jiǎn)介文 | 新立場(chǎng) ProAgent 向左,Skill 向右垂直深耕與 " 上下文 " 戰(zhàn)爭(zhēng)。2024 年,新加坡。一支名為 Butterfly Effect 的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)收到了來自字節(jié)跳動(dòng)的收購邀約。字節(jié) ...
文 | 新立場(chǎng) Pro
Agent 向左,大象無形Skill 向右垂直深耕與 " 上下文 " 戰(zhàn)爭(zhēng)。錯(cuò)過
2024 年,字節(jié)追求新加坡。大象無形一支名為 Butterfly Effect 的錯(cuò)過創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)收到了來自字節(jié)跳動(dòng)的收購邀約。字節(jié)開價(jià) 3000 萬美元,字節(jié)追求意圖將這支團(tuán)隊(duì)整合進(jìn) Doubao 體系,大象無形補(bǔ)齊其當(dāng)時(shí)在通用 Agent 領(lǐng)域的錯(cuò)過短板。不過這筆交易最終未能達(dá)成,字節(jié)追求創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)拒絕了被 " 吞并 " 的大象無形命運(yùn),理由是錯(cuò)過估值偏低,更關(guān)鍵的字節(jié)追求是,他們不愿過早失去獨(dú)立性。大象無形
這次分道揚(yáng)鑣,錯(cuò)過成為了兩條平行線的字節(jié)追求分野。
僅僅一年后,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的賭注就收到了回報(bào)。3 月,Butterfly Effect 孵化的 Manus 憑借一段演示視頻在 AI 圈內(nèi)激起漣漪,其展現(xiàn)出的 " 自主規(guī)劃、全自動(dòng)執(zhí)行 " 能力,被視為 Agent(智能體)雛形的最佳代表。這種狂熱在年底達(dá)到頂峰,Meta 以高溢價(jià)將 Manus 收入囊中,作為其制衡硅谷企業(yè)級(jí) AI 生態(tài)的關(guān)鍵籌碼。 ? ?
而就在大洋彼岸為 Manus 的造富神話歡呼時(shí),字節(jié)跳動(dòng)卻在沉默中完成了另一種轉(zhuǎn)身。
其內(nèi)部一支秘密團(tuán)隊(duì)加速走到了臺(tái)前,沒有鋪天蓋地的宣發(fā),也沒有晦澀難懂的技術(shù)白皮書,名為 AnyGen 的工作流平臺(tái)悄無聲息地在海外上線。它支持 Google、Apple 和 Lark 登錄,并直接沿用了最順手的策略——免費(fèi)。
在收購?fù)碌挠绊懴?,主流風(fēng)向傾向于將 AnyGen 視作 Manus 的 " 影子 "。但如果將視線從表面的功能清單移開,會(huì)發(fā)現(xiàn)字節(jié)想要的并不止于此。
Manus 的多 Agent 協(xié)作架構(gòu)能夠?qū)⑷蝿?wù)分解給規(guī)劃、執(zhí)行、驗(yàn)證等不同模塊的 Agent,甚至支持一次調(diào)度上百個(gè)智能體并行處理研究任務(wù)。而 AnyGen 的野心則在于將語音交互、多模態(tài)理解、結(jié)構(gòu)化引導(dǎo)和實(shí)時(shí)協(xié)作編輯深度整合到一個(gè)流暢的工作流中,即在最耗時(shí)的 " 反復(fù)返工 " 環(huán)節(jié)中,插入一層極度穩(wěn)定的加工與交付能力。
在深度體驗(yàn)并拆解了 AnyGen 的產(chǎn)品邏輯后,《新立場(chǎng)》發(fā)現(xiàn):字節(jié)其實(shí)是試圖在 Microsoft 365、Google Workspace 嚴(yán)防死守的辦公領(lǐng)地里,用一種 " 反 Agent" 的邏輯,通過產(chǎn)品端創(chuàng)新與價(jià)格策略 " 突圍 " 下一代工作流的操作系統(tǒng)。
回顧過去,Office 套件的護(hù)城河在于 " 格式壟斷 ",而 AnyGen 試圖建立的新秩序在于 " 流程重塑 "。AnyGen 去支持 Lark 的登錄,去兼容 PPT 的原生格式。因?yàn)橹挥薪鉀Q了交付的確定性,AI 才能真正從 " 玩具 " 變成 " 工具 "。
在大象轉(zhuǎn)身的時(shí)刻,AnyGen 成為了那只試圖隱入無形的先遣隊(duì)。
人們熱衷于拿 AnyGen 和 Manus 做對(duì)比,無非是因?yàn)槭袌?chǎng)喜歡 " 大衛(wèi)挑戰(zhàn)歌利亞 " 的敘事,或者巨頭之間的鏡像戰(zhàn)爭(zhēng)。但從 AI 架構(gòu)的角度推演,這兩款產(chǎn)品雖然同屬生產(chǎn)力工具范疇,卻明顯是光譜的兩極。
Manus 代表的是硅谷當(dāng)前最火熱的敘事——通用智能體。它的核心邏輯是 " 全自動(dòng)代理 "。用戶只需給出一個(gè)高層次的指令,例如 " 幫我規(guī)劃去日本的旅行并預(yù)定酒店,順便做一份預(yù)算表 "。Manus 便會(huì)接管你的瀏覽器和操作系統(tǒng)。通過多模態(tài)模型感知識(shí)別屏幕,規(guī)劃步驟,點(diǎn)擊鼠標(biāo),輸入文字,甚至在網(wǎng)頁崩潰時(shí)像人一樣嘗試刷新或切換路徑。
Manus 的目標(biāo)是讓你 " 躺平 "。它像一個(gè)獨(dú)立的數(shù)字員工,強(qiáng)調(diào)自治性。但在企業(yè)級(jí)應(yīng)用中,Manus 所代表的 " 長(zhǎng)鏈路全自動(dòng) Agent" 在當(dāng)前模型能力下面臨著一個(gè)數(shù)學(xué)上的死結(jié)—— " 誤差級(jí)聯(lián) "。
簡(jiǎn)單來講,假設(shè)一個(gè) Agent 完成任務(wù)需要連續(xù)執(zhí)行 10 個(gè)步驟(規(guī)劃 - 搜索 - 閱讀 - 篩選 - 決策),即使每一步的模型準(zhǔn)確率高達(dá) 95%(這在復(fù)雜推理中已是極高標(biāo)準(zhǔn)),最終任務(wù)成功的概率也只有 59%。這意味著,完全放任 Agent 自主執(zhí)行,會(huì)導(dǎo)致近一半的任務(wù)失敗。
Manus 試圖通過并發(fā)調(diào)度 " 上百個(gè)智能體 " 來解決這個(gè)問題,這在本質(zhì)上類似于 OpenAI 在 o1 模型中使用的 " 思維鏈 " 與 " 自我博弈 " 技術(shù):通過增加推理側(cè)的計(jì)算量來換取準(zhǔn)確度。
但 Manus 的激進(jìn)在于,它試圖在開放的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中進(jìn)行這種博弈,環(huán)境的不可控性(網(wǎng)頁變動(dòng)、驗(yàn)證碼、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù))會(huì)讓模型的規(guī)劃樹(Tree of Thoughts)迅速發(fā)散,導(dǎo)致計(jì)算成本指數(shù)級(jí)上升而效果收斂緩慢。
AnyGen 則完全不同,它內(nèi)置的技能(Skills)并非完全自主的 Agent,而是經(jīng)過封裝的、高穩(wěn)定性的系統(tǒng)提示詞與工具鏈。它的定位直指 "Notion 的協(xié)作能力 + Google NotebookLM 的知識(shí)總結(jié)力 + Manus 的任務(wù)執(zhí)行力 " 的三位一體。
AnyGen 的高效運(yùn)作依賴于一套精密編排的 Agent 協(xié)作機(jī)制。這種機(jī)制將模糊的自然語言需求轉(zhuǎn)化為精確的執(zhí)行指令,并通過多階段流轉(zhuǎn)來確保結(jié)果的準(zhǔn)確性。在這一流程中,系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別任務(wù)間的依賴關(guān)系。例如,在撰寫輿情周報(bào)時(shí),針對(duì)不同媒體渠道(微博、微信、外媒)的信息搜集任務(wù)可以同時(shí)啟動(dòng),顯著提升數(shù)據(jù)獲取速度。 ? 而當(dāng)某一路徑(如特定網(wǎng)頁無法訪問)受阻時(shí),Agent 不會(huì)直接報(bào)錯(cuò)終止,而是會(huì)嘗試替代方案(如使用搜索引擎快照、查找其他信源),或者在最終報(bào)告中明確標(biāo)注缺失部分,交由人工接管。
字節(jié)看得很清楚:在當(dāng)下的技術(shù)周期里,完全自動(dòng)化的 Agent 依然面臨信任壁壘,在嚴(yán)肅的辦公場(chǎng)景中,用戶需要的是一個(gè)能深度增強(qiáng)人類能力的副手。
這種區(qū)別在社區(qū)內(nèi)被稱為 "Agent 派 " 與 "Skill 派 " 的分野。Manus 希望你 " 放手 ",它負(fù)責(zé)搞定一切,風(fēng)險(xiǎn)在于過程的不可控。AnyGen 希望你 " 共創(chuàng) ",它負(fù)責(zé)搞定那些繁瑣、重復(fù)、易出錯(cuò)的中間環(huán)節(jié),核心決策權(quán)始終在人手中。因此,Manus 和 AnyGen 的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系很弱,更多的是生態(tài)位的互補(bǔ)。
《新立場(chǎng)》認(rèn)為,現(xiàn)有最高效的方案是構(gòu)建一個(gè)混合工作流,以小馭大:將長(zhǎng)鏈路、復(fù)雜自動(dòng)化任務(wù)委托給 Manus 執(zhí)行,而在最終交付物的專業(yè)潤(rùn)色、可編輯呈現(xiàn)和視覺優(yōu)化(如報(bào)告或 PPT)階段,轉(zhuǎn)向 AnyGen 進(jìn)行打磨。
調(diào)研階段:? 派 Manus 去全網(wǎng)搜集全球最成功的 10 個(gè)同類 App 的功能點(diǎn)和定價(jià)策略(利用其廣度搜索和自主規(guī)劃能力)。
內(nèi)化階段:? 將資料喂給 NotebookLM,通過對(duì)話理清思路,生成一份產(chǎn)品功能清單。
交付階段:? 將清單拷貝到 AnyGen,生成一份產(chǎn)品路演 PPT 或 UI 設(shè)計(jì)說明文檔,并在 AnyGen 里微調(diào)視覺細(xì)節(jié),直到可以發(fā)給團(tuán)隊(duì)。
在 " 反復(fù)返工 " 中尋找確定性
辦公賽道從來不缺玩家,但卻是最難被 " 跑通 " 的領(lǐng)域。
微軟的 Microsoft 365 生態(tài)坐擁十億用戶,但其本質(zhì)是在舊時(shí)代的龐大軀體上嫁接 AI,Word 還是那個(gè) Word,Excel 還是那個(gè) Excel。AI 生成的每一段文字,都需要用戶在繁雜的菜單欄里進(jìn)行二次加工。Notion AI 足夠靈活,但在深度數(shù)據(jù)處理和多模態(tài)整合上始終隔著一層窗戶紙。
現(xiàn)實(shí)中,大多數(shù) AI 辦公工具的崩潰時(shí)刻往往發(fā)生在生成之后:文檔出來了,打工人得面對(duì)高昂的修正成本;PPT 生成了,還得處理格式走樣、模板崩壞的 " 返工地獄 "。AnyGen 試圖切入的,就是這個(gè) " 反復(fù)返工 " 的痛點(diǎn)。
《新立場(chǎng)》在實(shí)測(cè)中,發(fā)現(xiàn) AnyGen 展現(xiàn)出了一種有別于競(jìng)品的 " 確定性 "。
以 " 數(shù)據(jù)調(diào)研報(bào)告 " 為例。當(dāng)輸入 " 分析過去 30 天 Twitter 上關(guān)于 Gemini 的討論聲量 " 時(shí),AnyGen 并不是簡(jiǎn)單地調(diào)用大模型生成一段似是而非的評(píng)論,而是內(nèi)置了一個(gè)類似爬蟲的 Agent 去實(shí)時(shí)抓取數(shù)據(jù)。
它直接扒取了 Twitter 的公開數(shù)據(jù),生成了一份包含可視化圖表、分析文本、明細(xì)表格的完整報(bào)告。更關(guān)鍵的是,報(bào)告的顆粒度雖然尚不及專業(yè)分析師,但報(bào)告的格式是結(jié)構(gòu)化的,可以直接導(dǎo)出,直接匯報(bào)。
再看 PPT 場(chǎng)景,AnyGen 接收到指令 " 把鏈接里的播客變成 PPT" 時(shí),會(huì)收集用戶的演示偏好(目標(biāo)受眾、字體風(fēng)格)生成原生 ".pptx" 文件。雖然內(nèi)容還是圖片,但是已經(jīng)可以用幻燈片的方式來播放。
傳統(tǒng)的 LLM 是基于概率預(yù)測(cè)下一個(gè) token,這天生是發(fā)散的。但 AnyGen 顯然在模型后端加了一層強(qiáng)約束,當(dāng)用戶要求生成 PPT 時(shí),模型不再是生成 " 文本 ",而是生成一段可被執(zhí)行的 Python 代碼或 JSON 結(jié)構(gòu),并在內(nèi)置的沙盒環(huán)境中試運(yùn)行。
《新立場(chǎng)》認(rèn)為,這很好地反映了字節(jié) AI 產(chǎn)品的思路—— " 代碼即策略 ",模型不直接畫圖,而是編寫一段調(diào)用 PowerPoint ? API ? 的代碼。代碼要么運(yùn)行成功,要么報(bào)錯(cuò)重試,不存在 " 畫歪了 " 這種中間狀態(tài)。
這種將非結(jié)構(gòu)化的自然語言轉(zhuǎn)化為確定性的形式語言的能力,也是 AnyGen 敢于承諾 " 零返工 " 的底氣所在。
AnyGen 目前僅面向海外,但將其置于全球競(jìng)爭(zhēng)的棋盤上,我們能更清晰地看到字節(jié)的處境。在海外,工具鏈極其破碎。Slack 溝通,Notion 記筆記,Zoom 開會(huì),Google Docs 協(xié)作。這種碎片化給了 AnyGen 巨大的機(jī)會(huì),它可以用 "All-in-One" 的工作空間故事,去整合這些零散的需求。
但如果 AnyGen 未來回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng),它第一步要做的不是橫向?qū)Ρ裙δ?,而是找?zhǔn)自己的生態(tài)位。在國(guó)內(nèi),它將遭遇兩股更強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力量。
第一類是辦公套件內(nèi)生的 AI,以金山 WPS 和微軟 Office 為代表。這類競(jìng)品的最大優(yōu)勢(shì)在于它們本身就是 " 交付現(xiàn)場(chǎng) "。模板、字體、版式規(guī)范、協(xié)作審閱,這一切都發(fā)生在同一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)。套件型 AI 默認(rèn)解決了所有新工具都繞不開的死穴:遷移成本。當(dāng)用戶在 WPS 里生成 PPT 時(shí),不需要搬運(yùn)數(shù)據(jù),也不需要擔(dān)心導(dǎo)出走樣。
第二類是超級(jí)入口的輕量化打擊,以夸克、百度文庫為代表??淇说倪壿嬍菍?PPT 生產(chǎn)從沉重的辦公套件中剝離,變成一種高頻、移動(dòng)端、隨手可得的輕量消費(fèi)能力。這種入口位置帶來的分發(fā)效應(yīng)極其恐怖。
面對(duì) Office 的深厚積淀與 Manus 的前沿探索,AnyGen 選擇了一條更為務(wù)實(shí)的兼容之路。它試圖在經(jīng)典的交付標(biāo)準(zhǔn)與新興的智能體驗(yàn)之間,架起一座通行的橋梁。在這家巨頭看來,進(jìn)入生產(chǎn)力場(chǎng)景不只是為了占領(lǐng)地盤,更是為了在 AI 時(shí)代,為用戶提供一種確定性的工作方式。
為什么是現(xiàn)在?為什么是辦公場(chǎng)景?
一個(gè)明顯的趨勢(shì)是大模型作為底層基座的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束,應(yīng)用層的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開始。而跑出來的產(chǎn)品,大多不是 " 什么都能做 " 的通用工具,而是 " 把一件事做透 " 的垂直應(yīng)用。例如寫作的星月寫作,語音博客的 Listenhub,以及圖像設(shè)計(jì)領(lǐng)域的 Lovart。
這種風(fēng)向的轉(zhuǎn)變,在剛剛落幕的 CES ? 2026 上得到了最直觀的印證。
相比于兩年前 CES 2024 對(duì) AI 無限期待的 " 野心 ",今年的拉斯維加斯少了幾分關(guān)于通用模型的宏大敘事。相比于那些試圖在云端回答一切的大模型,市場(chǎng)將更多的聚光燈打向了 " 第二大腦 " 類的應(yīng)用載體。從 Plaud 的錄音貼片到 Vocci 的指環(huán),參展商們
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