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探秘 DeepSeek 落地進(jìn)展,騰訊云攜手業(yè)界專家共話 AI 生產(chǎn)力

2025年4月2日 20:51  CCTIME飛象網(wǎng)  

踏入2025年,AI技術(shù)已深度融入社會發(fā)展的脈絡(luò)。DeepSeek的崛起不僅成功喚醒了國人對 AI 的全新認(rèn)知,更如一條行業(yè)的“鲇魚”,充分激活了國內(nèi)科技公司潛藏的巨大能量。此刻,AI 領(lǐng)域中創(chuàng)新與實踐的中國加速度,再度毫無保留地展現(xiàn)在全世界眼前。那么,在 AGI 技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的交匯點上,哪些落地場景應(yīng)用最值得我們期待?未來,這一波新的 AI 浪潮又將走向何方,為行業(yè)帶來怎樣長期的影響?

近日,由騰訊云 TVP 主辦的「TVP AI 創(chuàng)變研討會——DeepSeeK探技術(shù)創(chuàng)新與未來風(fēng)向」活動在上海成功舉辦。此次活動特邀了NLP、知識圖譜、AIOps、AI 辦公應(yīng)用等多個領(lǐng)域的學(xué)界專家和企業(yè)高管,通過主題分享和模擬路演的方式,深入探討了以 DeeSeek 為代表的生成式 AI 技術(shù)的落地與發(fā)展,分享行業(yè)前沿動態(tài)與企業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗。

開場致辭

本次活動由vivo 高級專家、騰訊云 TVP 邵浩主持。他在開場時表示:在過去的三個月里,DeepSeek 以周均 240% 的代碼提交增速展現(xiàn)出驚人的技術(shù)演進(jìn)速度,并獲得各類企業(yè)在不同應(yīng)用場景競相接入,技術(shù)迭代的加速度正在轉(zhuǎn)化為實實在在的生產(chǎn)力提升。本次活動的舉辦,正是希望在 AGI 技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的交匯點上,匯聚各方賢達(dá),共同探討最值得期待的落地場景應(yīng)用,挖掘 AI 浪潮的趨勢深遠(yuǎn)的行業(yè)影響。

vivo 高級專家、騰訊云 TVP 邵浩

DeepSeek技術(shù)路徑與創(chuàng)新價值解讀

《知識增強大模型》作者、前達(dá)觀數(shù)據(jù)副總裁、騰訊云 TVP 王文廣發(fā)表了題為《DeepSeek 開始的中國式全球化機遇》的演講。他介紹,DeepSeek 通過算法-模型架構(gòu)-數(shù)據(jù)-計算機工程的垂直整合創(chuàng)新,驗證了“極致優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù)鏈”的可行路徑。其開源策略不僅打破技術(shù)黑箱,更推動行業(yè)建立全球生態(tài),不僅使得國產(chǎn)大模型成為全球頂尖模型,更帶來了中國式全球化的新機遇。

 

《知識增強大模型》作者、前達(dá)觀數(shù)據(jù)副總裁、騰訊云 TVP 王文廣

算法創(chuàng)新上,DeepSeek 提出 R1-ZERO 強化學(xué)習(xí)算法,將類似訓(xùn)練圍棋AI Alphago zero所使用的純強化學(xué)習(xí)機制遷移到大語言模型領(lǐng)域,通過設(shè)計 GRPO 實現(xiàn)推理過程的獎勵機制,將復(fù)雜推理任務(wù)分解為規(guī)則可量化的多步?jīng)Q策過程,持續(xù)迭代優(yōu)化推理路徑選擇。這使得 DeepSeek-R1 在復(fù)雜推理任務(wù)中達(dá)到接近 o1 水平,尤其在數(shù)學(xué)問題求解場景表現(xiàn)突出,支撐其成為首個具備國際競爭力的大模型。

模型架構(gòu)上,DeepSeek 結(jié)合多頭潛在注意力(MLA)技術(shù)和混合專家(MoE)框架,采用微型專家網(wǎng)絡(luò),通過動態(tài)路由激活機制降低激活參數(shù)量的數(shù)量,激活參數(shù)量僅為模型參數(shù)的 1/18,在同等算力下獲得更高吞吐量,大幅降低推理成本;并首創(chuàng)專家參數(shù)共享方案,實現(xiàn)通用知識復(fù)用效率提升。

工程實踐上,DeepSeek 配套開發(fā) FlashMLA 框架優(yōu)化專家網(wǎng)絡(luò)并行計算,結(jié)合 GEMM 算子重構(gòu)較 NVIDIA 原生實現(xiàn)提升2.7 倍性能,采用 DualPipe 雙流水線加速訓(xùn)練吞吐,并構(gòu)建自動化數(shù)據(jù)合成管道解決數(shù)據(jù)碎片化、標(biāo)注成本高的短板,最終支撐 DeepSeek-R1 版本低成本強復(fù)雜推理能力突破。

此外,通過一系列開源動作,DeepSeek 已經(jīng)吸引全球頂尖實驗室參與模型評測驗證和復(fù)現(xiàn),推動 R1-Zero的訓(xùn)練方法成為行業(yè)主流方案,可以說建立了首個可復(fù)現(xiàn)的千億參數(shù)推理模型的新基準(zhǔn)。

Agentic RAG 范式演進(jìn)與挑戰(zhàn)

同濟大學(xué)特聘研究員、博導(dǎo)、騰訊云TVP、OpenKG發(fā)起人 王昊奮帶來了《Agentic RAG 時代:DeepSeek 引領(lǐng)推理模型升級下的知識檢索增強》主題演講。他表示,RAG(檢索增強生成)作為大模型落地的核心手段,經(jīng)歷了從樸素 RAG(基礎(chǔ)索引-檢索-生成流程)到模塊化 RAG (融合搜推技術(shù)、組件化編排)的演進(jìn)。DeepSeek 帶來推理專用模型,通過數(shù)學(xué)推理強化和形式化驗證能力,克服了模型幻覺問題突出、信息時效性不足、參數(shù)化知識表達(dá)低效、領(lǐng)域適配能力弱、復(fù)雜推理能力待提升等挑戰(zhàn),為Agentic RAG 提供了關(guān)鍵基座能力。

同濟大學(xué)特聘研究員、博導(dǎo)、騰訊云TVP 王昊奮

針對傳統(tǒng) RAG 的碎片化檢索局限,王昊奮解析了 Graph RAG 的核心價值:1)基于圖結(jié)構(gòu)實現(xiàn)知識全局關(guān)聯(lián),解決分散信息整合難題;2)通過實體-關(guān)系網(wǎng)絡(luò)提升檢索可解釋性;3)支持多跳推理路徑動態(tài)規(guī)劃。然而,原生Graph RAG存在資源消耗過大問題——如 300 篇文檔處理需 2000 倍 Token 消耗,而 DeepSeek 通過高效 RLHF 框架和路徑動態(tài)剪枝算法,將圖推理成本降低至工業(yè)可用水平。

王昊奮提出了推理模型與RAG三重協(xié)同優(yōu)化方法論:

● 推理主體分層:通用模型(如 DeepSeek-R1)負(fù)責(zé)意圖理解,專用模型/符號系統(tǒng)執(zhí)行確定性推理;

● 檢索策略動態(tài)化:采用蒙特卡洛樹搜索(MCTS)實現(xiàn)檢索-生成多路徑優(yōu)化,結(jié)合強化學(xué)習(xí)反饋機制;

● 知識原子化重構(gòu):通過 PIKE RAG 框架將知識分層為事實層-信息層-知識層,匹配不同復(fù)雜度查詢需求。

在此框架中,DeepSeek 提供數(shù)學(xué)驗證基座,確保推理鏈邏輯嚴(yán)密性。

王昊奮舉了金融場景復(fù)雜推理任務(wù)+高頻更新的外部專業(yè)知識,以及醫(yī)療場景復(fù)雜推理任務(wù)+強領(lǐng)域知識+低幻覺容忍的例子,說明推理模型與 RAG 的結(jié)合,兼顧了外部知識依賴和復(fù)雜推理的需求,使得大模型更加勝任復(fù)雜的真實場景。

DeepSeek 技術(shù)突破加速 AI 原生云治理

騰訊云顧問產(chǎn)品總監(jiān) 劉慶興在《騰訊云顧問 x  DeepSeek:云上治理應(yīng)用趨勢探索及實踐》主題演講中介紹,騰訊云顧問產(chǎn)品平臺正在基于 DeepSeek 構(gòu)建“智能體協(xié)同治理”體系,推動云上治理從規(guī)則驅(qū)動向 AI 原生演進(jìn)。

騰訊云顧問產(chǎn)品總監(jiān) 劉慶興

云計算時代,IT 研發(fā)和運營團(tuán)隊面臨三大挑戰(zhàn),一是架構(gòu)復(fù)雜,信息孤島多;二是治理零散,協(xié)作效率低;三是背靠業(yè)務(wù),價值呈現(xiàn)難,騰訊云顧問平臺定位為一站式可視化治理平臺,致力于向用戶提供高效繪云、正確用云、精益管云三大核心能力,實現(xiàn)“被看見的價值”。

基于騰訊云卓越架構(gòu)“3層×6支柱”理念(3層:應(yīng)用層、架構(gòu)層、資源層,6支柱:安全、性能、成本、可持續(xù)、卓越運營、可靠性),騰訊云顧問平臺構(gòu)建了「可視化-協(xié)同化-度量化」三位一體的云治理方法論體系:首先通過智能繪圖將云上架構(gòu)可視化;然后將風(fēng)險巡檢、容量監(jiān)測、混沌演練等豐富的垂直應(yīng)用能力一站式集成,圍繞云架構(gòu)進(jìn)行高效協(xié)同治理;最后,云顧問還提供卓越架構(gòu)評估能力,全方位量化和追蹤架構(gòu)治理的旅程和成效,并支持歸檔治理報告,讓治理價值看得見。

隨著 DeepSeek 等 AI 大模型技術(shù)的發(fā)展,云顧問也迎來了“AI原生”大升級,以大模型強大的推理能力,重點解決了傳統(tǒng)運維無法解決的復(fù)雜場景問題:

● 調(diào)用鏈路生圖:通過學(xué)習(xí)多模態(tài)數(shù)據(jù),重構(gòu) AI 架構(gòu)拓?fù)渫评硭惴,提升架?gòu)鏈路生成準(zhǔn)確率,支持跨VPC業(yè)務(wù)的上下游調(diào)用鏈路自動發(fā)現(xiàn),架構(gòu)圖繪制效率大大提升

● Multi-agent協(xié)同:基于Multi-agent框架構(gòu)建上層AI應(yīng)用生態(tài),用戶可通過自然語言和運維工具交互,完成隱患發(fā)現(xiàn)、容量預(yù)測、混沌驗證等一系列復(fù)雜任務(wù)。云上治理從傳統(tǒng)規(guī)則驅(qū)動進(jìn)階為意圖驅(qū)動,提升了人機協(xié)作效率,多智能體之間無縫協(xié)同,共同打造智能化的“聊天作戰(zhàn)室”

● ChatBI:整合用云隱患數(shù)據(jù)、監(jiān)控日志、專家經(jīng)驗等多模態(tài)數(shù)據(jù),構(gòu)建云顧問統(tǒng)一數(shù)倉,支持用戶 NL2SQL 自然語言實時查詢架構(gòu)圖節(jié)點的指標(biāo)情況,并生成智能洞察結(jié)論,最終形成千人千面的自定義報表,提高架構(gòu)治理效率。

劉慶興強調(diào),AI 大模型落地到 AIOps 生產(chǎn)必然存在強知識依賴、低幻覺容忍等挑戰(zhàn),所以一定要構(gòu)建一套自己的知識庫,作為智能體的外置大腦。

目前,騰訊云顧問平臺已服務(wù) 13000+ 企業(yè),累計生成 10000+ 架構(gòu)圖,有效助力了數(shù)以萬計的騰訊云客戶提升云上系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

基于 DeepSeek 的 WPS AI辦公應(yīng)用實踐

金山辦公高級產(chǎn)品總監(jiān) 趙九州發(fā)表了《基于 DeepSeek 的 WPS AI辦公應(yīng)用實踐》的主題演講。他介紹,金山辦公通過“大模型生成+工程化函數(shù)調(diào)用+場景化應(yīng)用切片”的應(yīng)用路徑,將 DeepSeek 能力與辦公工具深度耦合,驗證了 Agent 框架在復(fù)雜任務(wù)調(diào)度、格式保留等場景的技術(shù)可行性。

金山辦公高級產(chǎn)品總監(jiān) 趙九州

金山辦公采用“不造大模型,專注應(yīng)用集成”的策略,與 DeepSeek 等主流模型廠商深度合作,構(gòu)建了技術(shù)架構(gòu)。在應(yīng)用層面,面向企業(yè)客戶提供 Office 協(xié)作功能,通過統(tǒng)一網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)多模型調(diào)度,并支持模型私有化部署。工程化調(diào)度層面,將大模型輸出與傳統(tǒng)工具API(如格式引擎、虛擬機、按鍵模擬)結(jié)合,解決純模型能力無法覆蓋的格式保留、多模態(tài)處理等問題。

推理模型給辦公帶來了新的應(yīng)用范式,但推理模型并非萬能。趙九州強調(diào)了模型選型邏輯:在確定性任務(wù),如翻譯,要選擇通用模型;復(fù)雜工作流場景則采用 DeepSeek-R1 的 Agent 框架優(yōu)化任務(wù)拆解效率,如 PPT 生成場景。

在產(chǎn)品設(shè)計上,考慮到用戶不擅長 Prompt 輸入,WPS推出了“AI寫作助手”模式:

● 上下文感知:將用戶輸入的上文作為隱式 Prompt,通過 DeepSeek-V3 實時生成聯(lián)想內(nèi)容(灰色字體),用戶可通過快捷鍵采納建議,避免交互中斷。

● 格式保留技術(shù):在修訂模式中注入 AI 能力,記錄修改軌跡并說明原因,確保用戶對格式與內(nèi)容的雙重控制權(quán)。

● 場景化切片:聚焦辦公最小切片(如 PPT 風(fēng)格克隆、表格數(shù)據(jù)清洗),通過 Agent 框架串聯(lián) RAG、語料庫與工具 API。

趙九州總結(jié)了 WPS AI用戶級產(chǎn)品的五大原則:

● 不要讓用戶輸入 Prompt,讓 AIGC 回歸創(chuàng)作本身

● 聚焦用戶的辦公、效率場景的最小切片

● 避開不能接受幻覺的領(lǐng)域

● 增強召回,減少噪音

● ​圍繞小切片做上下游工作流產(chǎn)品

目前,WPS AI辦公助手系列已成為金山辦公的年度活躍度最高的產(chǎn)品線,沉浸式交互設(shè)計使AI采納率提升,加上 PPT 風(fēng)格克隆、多模態(tài)濾鏡等功能,此類AI應(yīng)用為WPS貢獻(xiàn)了億元規(guī)模的年收入。而在政務(wù)材料生成場景中,文本規(guī)范性、詩詞典故引用準(zhǔn)確率都得到提高。

金山辦公的實踐表明,AI 辦公應(yīng)用需以用戶體驗為錨點,通過工程化能力彌補大模型短板,最終實現(xiàn)技術(shù)價值與商業(yè)價值的閉環(huán)。

頭腦風(fēng)暴:DeepSeek 落地暢想

活動的分組討論模擬路演中,與會者還針對 DeepSeek 多個相關(guān)熱點話題展開激烈的辯論,并就看好的應(yīng)用場景進(jìn)行模擬路演,直觀展現(xiàn)了DeepSeek技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的不同可能。

話題1:DeepSeek 會加速人才流動,還是形成大廠壟斷

「架構(gòu)師之路」主理人、騰訊云 TVP 沈劍

一組代表「架構(gòu)師之路」主理人、騰訊云 TVP 沈劍表示,技術(shù)迭代天然促進(jìn)市場細(xì)分和新領(lǐng)域出現(xiàn),加速人才流動是必然結(jié)果,DeepSeek也不例外。他解釋說,DeepSeek 降低技術(shù)門檻,使中小廠無需依賴硬件資源即可參與 AI 競爭,人才不再因資源限制而被迫蹲在大廠。同時,對于人才追求技術(shù)實現(xiàn)和職業(yè)發(fā)展機會,DeepSeek生態(tài)可以提供更多創(chuàng)新賽道,當(dāng)前小公司創(chuàng)新產(chǎn)品頻出就是證據(jù)。另一方面,AI 效率提升也導(dǎo)致崗位需求出現(xiàn)變化,倒逼人才被動流動以適應(yīng)新領(lǐng)域。

《知識增強大模型》作者、前達(dá)觀數(shù)據(jù)副總裁、騰訊云 TVP 王文廣

二組代表《知識增強大模型》作者、前達(dá)觀數(shù)據(jù)副總裁、騰訊云 TVP 王文廣則從歷史案例論證:新技術(shù)會通過人才聚集形成壟斷而形成大廠,大模型領(lǐng)域也會重復(fù)這一路徑。在資源與生態(tài)方面,大廠不僅通過高薪、穩(wěn)定性吸引人才聚集,形成技術(shù)壁壘,還通過開源、生態(tài)合作擴大影響力,中小廠難以與之競爭。大模型基模領(lǐng)域頭部效應(yīng)顯著。DeepSeek 可視為“新大廠”,自身從人數(shù)上看規(guī)模還小,但生態(tài)龐大。

話題2:DeepSeek 應(yīng)用趨勢下,企業(yè)是否應(yīng)該考慮建設(shè) AI 中臺?

ClickPaaS CPO、騰訊云 TVP 馬俊

三組代表ClickPaaS CPO、騰訊云 TVP 馬俊從標(biāo)準(zhǔn)化、降本增效、以應(yīng)用場景為中心,說明了建設(shè) AI 中臺的重要性,并以騰訊等大廠的實踐作為背書。具體而言,AI 能力是企業(yè)的核心能力,也是成本比較高的能力(如 API 調(diào)用、模型訓(xùn)練)標(biāo)準(zhǔn)化程度高,集中管理中臺可避免重復(fù)開發(fā),降低資源浪費,提升企業(yè)AI治理能力。對于私有化部署定制模型(如結(jié)合內(nèi)部數(shù)據(jù)微調(diào)),以及未來的多模型共存,中臺可也提供 RAG 等工具鏈支持,以及統(tǒng)一調(diào)度和模型優(yōu)化能力。利用企業(yè)構(gòu)建的數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務(wù)中臺,打造企業(yè)完整的能力共享中心。

《軟件研發(fā)效能提升之美》作者、騰訊云TVP 吳駿龍

四組代表《軟件研發(fā)效能提升之美》作者、騰訊云TVP 吳駿龍則從業(yè)務(wù)不確定性、成本與靈活性矛盾、組織管理挑戰(zhàn)等角度提出相反的觀點。對于中小企業(yè)和單一業(yè)務(wù)線,公司無需中臺,定制化需求可通過輕量工具解決。對于大企業(yè),中臺需業(yè)務(wù)穩(wěn)定性支撐,而AI領(lǐng)域“破壞性創(chuàng)新”頻發(fā),技術(shù)迭代非?,場景不成熟,建設(shè)中臺可能因業(yè)務(wù)變化而失效。同時中臺建設(shè)成本高且周期長,可能拖累業(yè)務(wù)響應(yīng)速度。此外,中臺還會限制業(yè)務(wù)部門創(chuàng)新自由度,與 AI 領(lǐng)域快速試錯的需求沖突。

項目路演1:365智慧學(xué)伴

Microtop AI CTO 齊國峰

Microtop AI CTO 齊國峰帶來了「365智慧學(xué)伴」助教助管項目路演。該項目面向中小學(xué)生,試圖用 AI 引導(dǎo)和激發(fā)學(xué)習(xí)興趣與特長,解決教育內(nèi)卷下個性化學(xué)習(xí)需求。

產(chǎn)品形態(tài)是軟硬件結(jié)合提供給學(xué)生,終端覆蓋平板、智能音箱、智能手表,通過大模型分析學(xué)生特長,用思維鏈引導(dǎo)學(xué)習(xí),如拆解作文框架,主打?qū)⑺伎歼壿嫀Ыo學(xué)生,而不是直接提供答案。

金山辦公高級產(chǎn)品總監(jiān) 趙九州

對于該項目,金山辦公高級產(chǎn)品總監(jiān) 趙九州點評認(rèn)為,項目定位過于模糊,同時做 2B 和 2C 會導(dǎo)致資源分散,影響推廣效果,建議聚焦單一場景。同時,學(xué)生需求間歇性,家長付費意愿低,需找到更剛需的切入口,類似拍照搜題。此外,思維鏈功能非常容易被大廠復(fù)制,需強化獨特體驗才能保證產(chǎn)品競爭力。

項目路演2:AI與寺廟文化

上海安暢網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)師 孫家卿

第五組代表上海安暢網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)師 孫家卿帶來的項目,核心是結(jié)合 AI 與寺廟文化,面向海外年輕人及有信仰人群,連接到不同的寺廟,基于RAG技術(shù)對寺廟特色文化進(jìn)行層層探索與解析,提供線上虛擬方丈/主持/小師傅的信仰指導(dǎo)服務(wù),并計劃與寺廟合作推出文化周邊。商業(yè)模式上,項目分三個等級訂閱制服務(wù),聯(lián)動寺廟資源進(jìn)行線上線下推廣。

《知識增強大模型》作者、前達(dá)觀數(shù)據(jù)副總裁、騰訊云 TVP 王文廣

《知識增強大模型》作者、前達(dá)觀數(shù)據(jù)副總裁、騰訊云 TVP 王文廣點評認(rèn)為首先就項目合規(guī)性提出疑問,認(rèn)為國內(nèi)寺廟多為非營利機構(gòu),商業(yè)合作難度大,且宗教內(nèi)容宣傳受限。另一個問題是需求不明確。不過,他建議參考 AI 算命類產(chǎn)品,出海東南亞、港臺市場。

項目路演3:AI 國產(chǎn)化單機數(shù)據(jù)庫

杭州云貝數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 CTO 郭一軍

杭州云貝數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 CTO 郭一軍帶來一個 AI 國產(chǎn)化單機數(shù)據(jù)庫的路演。項目針對中小企業(yè)及需國產(chǎn)化替代的政企客戶需求,基于 DeepSeek 技術(shù)打造單機分布式一體化數(shù)據(jù)庫,主打“四高兩低”(高可用、高性能、高擴展、高安全;低成本、低風(fēng)險),通過 AI 實現(xiàn)智能化運維,支持彈性擴縮容。商業(yè)模式上,項目按節(jié)點收費,3 節(jié)點起售,100 萬/套,主打國產(chǎn)化政策紅利市場,預(yù)估 500 億規(guī)模。

騰訊云顧問產(chǎn)品總監(jiān) 劉慶興

騰訊云顧問產(chǎn)品總監(jiān) 劉慶興表示,項目商業(yè)邏輯可行,因為國產(chǎn)化替代需求明確,價格優(yōu)勢吸引中小企業(yè),但存在兩大挑戰(zhàn):一是相對云廠商的成熟方案,還需解決單機數(shù)據(jù)庫的運維 Know how,二是自動索引、彈性擴展等功能需證明技術(shù)壁壘。

項目路演4:軟件智能化 Agent

描路科技創(chuàng)始人、騰訊云TVP 施德來

第八組是描路科技創(chuàng)始人、騰訊云TVP 施德來的路演。他首先分享了一個 AI 應(yīng)用的三個核心要素:數(shù)據(jù)(Data)→處理(Insight)→執(zhí)行(Action),目前的大模型主要在最后的執(zhí)行部分發(fā)揮作用。他根據(jù)其公司現(xiàn)有的成熟先進(jìn)的手機軟件界面和操作流程數(shù)據(jù)的收集能力,提出來利用這些數(shù)據(jù)結(jié)合包括大模型在內(nèi)的多種 AI 模型,推出 AI 生成產(chǎn)品原型的產(chǎn)品。它的優(yōu)勢是:使用門檻更低、更契合實際設(shè)計迭代的產(chǎn)品。

騰訊云顧問產(chǎn)品總經(jīng)理  許小川

嘉賓騰訊云顧問產(chǎn)品總經(jīng)理  許小川點評認(rèn)為,項目的關(guān)鍵在于,B端軟件公司是否愿意為實現(xiàn)智能化改造而付費使用第三方SDK?蛻羝毡殛P(guān)注SDK是否能真正解決他們的核心痛點、帶來實際ROI回報。同時,是否具備差異化的技術(shù)優(yōu)勢、低門檻的集成體驗、可信的服務(wù)能力以及清晰的價值主張。

結(jié)語

活動在各種奇思妙想的碰撞中圓滿結(jié)束。邵浩最后提到"廣深高速進(jìn)出行",“廣”是指市場的廣闊性;“深”是指創(chuàng)新的深厚性;“高”是指團(tuán)隊的高配性(團(tuán)隊本身的能力包括了情商、智商和逆商);“速”是指成長的快速性;后面三個字就是投資所關(guān)注的財務(wù)層面,“進(jìn)”是指選擇合適的進(jìn)入時點,是A輪、B輪還是C輪,“出”是指在什么時候退出,再加上“行”-綜合判斷可行性,就形成了“廣深高速進(jìn)出行”的要訣,但實際上判斷項目是非常難的,尤其是對于早期的AI項目。

DeepSeek 的成功,源于技術(shù)理想主義者對邊界的無畏突破,以科技重塑世界的信念。他相信,在 TVP AI 創(chuàng)變研討會的牽引下,與會嘉賓們,不管來自大廠還是創(chuàng)業(yè)公司,如果能堅守對 AI 技術(shù)的理想與熱忱,持續(xù)探索創(chuàng)新,推動技術(shù)與場景向極致演進(jìn),必將創(chuàng)造更美好的未來。

TVP,即騰訊云最具價值專家(Tencent Cloud Valuable Professional),是騰訊云授予云計算領(lǐng)域技術(shù)專家的一個獎項。TVP 致力打造與行業(yè)技術(shù)專家的交流平臺,促進(jìn)騰訊云與技術(shù)專家和用戶之間的有效溝通,從而構(gòu)建云計算技術(shù)生態(tài),實現(xiàn)“用科技影響世界”的美好愿景。

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