阿里AI的势能,又起来了

AGI
千问4天模型三连发,信号更在“模型”外。

 

文 | 数字力场,作者 | 佘宗明

《神雕侠侣》中,“主角光环”拉得最满的情节莫过于:杨过被断一臂后,外界都以为,他武功废了大半,结果他弃巧归拙,自创黯然销魂掌,功力反而远胜从前。

“断臂失招,十成巧劲去其九;归拙返璞,一重境界已登峰”固然是爽文剧情,可现实里上演“你以为我变弱了,实际上我变强了”情节的,总是不乏其人。

约半个月前,因为众所周知的那场风波,有些人就对千问前景不无忧心。结果阿里拍了拍他们,给他们演了个帽子戏法。

就在4月2日,千问发布了新一代大语言模型Qwen3.6-Plus。结合3月30日发布的Qwen3.5‑Omni、4月1日发布的Wan2.7‑Image看,短短4天内,千问已实现了“全模态+文生图+大语言”旗舰模型三连发。

这套组合拳,引来了全球开发者的“用脚投票”式支持:作为新晋中国编程能力最强模型的Qwen3.6-Plus,4月3日已超越OpenAI、Google、xAI等国际巨头,在聚焦AI编程能力的权威榜单Code Arena上排在了第二,受到众多开发者和使用者追捧。

▲在Code Arena榜单上,Qwen3.6-Plus编程能力在全球大模型中排第二。

这不是单点技术突破,而是阿里组织、技术、商业势能系统性爆发的直观切片。

在ATH(Alibaba Token Hub)事业群成立两周后,阿里接连“上新”重磅模型,充分表明了一点:在ATH扫除AI组织内耗的障碍后,阿里AI的战斗力更强了。

01

说起阿里AI,很多人可能会想到“苏大强”,强则强矣,却很“散装”——训模型的、管算力的、做应用的,经常条块分割、各自为战。

表面看,这是多点开花、分头并进,实质上,这会导致资源浪费、协同低效。

如果说“大而全”的分散探索在大模型卷刷榜跑分阶段不无合理性,因为研发团队可以脱离产品KPI束缚专注攻克技术难题,那在“龙虾热”吹响Agent时代号角的背景下,这已经是100个不合时宜了。

试想下,若延续业务分散局面,千问可能完成这波紧锣密鼓、高度协调的重磅模型三连发吗?

几乎不可能。因为不同团队的研发周期、技术路线、考核目标难以统一,更别说在短时间内完成三款重要模型的协同发布。

推倒消除模型层、算力层、应用层协同壁垒这堵墙的,正是ATH带来的组织调整。

只看表象,ATH是进行了业务整合,细究内里,这其实是面向Agent时代的生产关系变革。

▲ATH事业群的业务板块构成。

由CEO吴泳铭挂帅,以“创造Token、输送Token、应用Token”为主线,就是从顶层设计层面保障了两点:1,拆除部门墙,消除模型研发、算力供给、应用落地各自为战局面;2,聚焦Token全生命周期管理,形成“模型层创造高质量Token,云与MaaS输送Token,C端千问、B端悟空、AI创新产品应用Token”的Token“产-输-用”闭环。

在Openclaw彻底叩开Agent时代大门后,这番调整来得太有必要。

Agent时代,非“模型-应用-数据”动态协同则难有竞争力,非打通Token经济任督二脉不足以走长远。

Agent的核心是自主感知、智能决策、闭环执行、持续迭代,把AI从只能“答问题、写文案、做总结”的辅助工具变成驱动业务运转的智能中枢与数字员工。当此之时,让模型能力快速渗透应用场景,场景数据反哺模型迭代,形成“模型-应用-数据”的飞轮,打通“模型迭代快-场景适配高-商业变现强”的闭环,尤为关键。

Agent爆发带来的Token消耗量几何级增加,也支撑起了AI商业链路的跑通。正如黄仁勋所说,Agent是Token的超级消耗机器,Token则是Agent时代的数字大宗商品与硬通货。以阿里为代表的模型厂商转型为Token供应商跟基础设施运营商,势在必行。

若是考虑到阿里是全球范围内少有的具备“芯片(平头哥)-云计算(阿里云)-模型(千问大模型)-应用(悟空、Qoder、千问APP等)-商业化”全栈能力的企业,不以Token为统一单元将那些业务板块拧成一条绳,也多少有些“暴殄天物”的意味。

到头来,ATH带来的组织变革红利会持续朝着全栈能力最大化发挥上延伸,本次千问模型三连发就成了新事业群成立后最直观的注脚。

02

组织势能的底座,能为技术势能提供强支点。

吴泳铭曾明确表示,ATH的核心是模型与应用的深度协同,通过场景、用户、数据形成正向飞轮,让模型“越用越强”。而千问模型三连发背后,就离不开ATH带来的模型、算力、应用动态协同的支撑。

需要看到的是,千问模型三连发,也在强化阿里的全栈能力优势——它看似是三款独立产品,实则是阿里为Agent时代打造的全栈能力组合拳:Qwen3.5‑Omni主打全模态感知,Wan2.7‑Image聚焦内容生成,Qwen3.6‑Plus主攻智能体执行,三者覆盖了“感知-生成-执行”的完整Agent工作流。

这其中,一举拿下了215项全球SOTA、超越Gemini‑3.1 Pro跻身全球最强全模态大模型之列的Qwen3.5‑Omni,为Agent提供了可以媲迹人类的全模态感知能力。

3年前GPT-4曾用“一张手绘草图能生成一个网站”惊煞众人,如今Qwen3.5‑Omni的音视频Vibe Coding能力实现的“动动嘴即可编程”,又将其上限拉高了——想想用户对着草图口述需求、模型能直接生成带有复杂UI的产品原型界面的画面,还是挺梦幻的。

瞄准AI生图领域“标准脸疲劳”“色彩盲盒”两大痛点、打造国内最接近Nano Banana Pro的生图模型的Wan2.7‑Image,则补齐阿里多模态生态最后一块短板,让视觉Agent具备了高商用价值。

AI生图若解决不了“标准脸疲劳”“色彩盲盒”难题,那就像人形机器人解决不了灵巧手瓶颈那样,只会炫技有余、实用不足。Wan2.7‑Image解决了这道技术难题,还支持Skill调用,能实现“龙虾画画”,这下很多短剧、电商、自媒体、教育从业者该笑醒了。

编程能力断层领先国内同行、接近Claude系列顶级水平的Qwen3.6‑Plus,则分分钟可变成Agent执行的“超级大脑”。

Qwen3.6‑Plus的最大价值,不只在编程能力强,更在于通过实现代理式编程(Agentic Coding)将编程门槛更彻底地打了下来。当基于界面截图、设计稿、图文描述直接完成前端页面生成、代码补全、交互修改变为现实,“氛围编程”还是奢望吗?

这三款模型产品,分别着眼于解决Agent的感知、生成、执行三大核心问题,有着极强的“延续性”:它们从一开始就是为“被Agent调用”而设计,而非仅作为服务于C端的ChatBot类产品存在。

▲跟上一代模型比,Qwen3.6-Plus重点提升了编程Coding能力、智能体Agent能力和工具调用能力。

这宣告着阿里AI“技术观”的愈发成熟——无论是用更小参数量实现更强性能,还是用Vibe Coding、视觉编程、精准生图等能力精准对接企业落地需求跟开发者需求,都表明,它从重榜单分数转向了重实战能力,从追求纸面分数最优转向了追求服务真实需求。

前两天,智谱CEO张鹏提出了个公式:AGI商业价值=智能上界×Token消耗规模。

从Qwen3.5‑Omni的全模态突破,到Wan2.7‑Image的生图能力进化,再到Qwen3.6‑Plus的编程能力大升级,本质上都在提升“智能上界”,进而让单位Token实现更强的理解、生成、执行能力。

Qwen3.6-Plus针对OpenClaw等主流开放Agent框架深度优化后,每百万Tokens输入最低仅2元,大幅降低了企业和开发者使用门槛,即为佐证。

03

组织势能培土,技术势能种因,商业势能结果。

ATH打通Token“产-输-用”闭环,旗舰模型创造更高质量的Token,最终都要落脚于应用Token——Token消耗是Token经济的落点,也是阿里构建“模型能力支撑Agent运行-Agent应用消耗Token-Token消耗反哺模型迭代”闭环的重点。

若将负责创造Token的通义实验室视作AI“发电厂”,负责输送Token的MaaS业务线视作AI“电网”,那应用Token的悟空、千问APP、Qoder等就是AI的“电器店”——承载着应用落地的价值。

阿里AI跑通Token经济的最有力证明,不外乎BC两端双轮驱动,行业渗透全面提速。

沙利文报告显示,2025年下半年,千问稳居中国企业级大模型调用市场第一,日均调用量占比从17.7%飙升至32.1%,几乎翻倍;中国所有汽车品牌、90%以上金融机构、超90%手机品牌均接入千问。

在海外,亚马逊、Airbnb基于千问拓展业务,英伟达、微软、Meta等科技巨头基于其开发衍生模型,斯坦福李飞飞团队等顶尖机构用于前沿研究。

而千问APP与悟空形成的“C端破圈、B端变现”格局,又让“模型迭代-用户增加-Token消耗增多-商业转化”的链路变得更丝滑。

就C端看,千问App已成长为国民级AI助手。前段时间,千问App上线了一句话打车功能,这是千问App依托阿里生态深度打通淘宝、支付宝、高德等场景,从单纯对话工具升级为“能干活、能消费、能服务”的全场景一站式AI入口的重要节点。

就B端看,悟空正在巩固阿里在B端优势,带动阿里AI成为更多企业数字化转型的首选伙伴。发布全球首个企业级AI原生工作平台悟空,成了ATH成立后打响的第一炮,其目标是让超2000万企业拥有24小时工作的“龙虾军团”,自动完成办公、营销、供应链、客服等全流程任务。现在看,它已实现了Agent与大量企业业务系统的无缝打通。

▲ATH成立后打响的第一炮,就是发布全球首个企业级AI原生工作平台「悟空」。

千问App的C端入口深耕、悟空B端生产力落地,集合了个人智能服务与企业智能办公的全链路Token消费场景,为阿里从卖算力向卖智能(模型能力、Agent服务和智能化解决方案)升级奠定了基础。

前不久,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%,市场反应仍供不应求,就是阿里AI商业势能的清晰注脚。

可以预见,在刚发布的3款旗舰模型快速落地到悟空、Qoder等应用后,因为模型能力更好地承接了企业、开发者和普通用户需求,这股商业势能还会更强。

04

毋庸讳言,因为组织分散、协同低效,阿里AI过去也曾错失部分市场机会。

但如今,ATH的成立,已让阿里AI重新找回了自己的决断力和执行力。在全栈协同下,在Token串联下,其模型研发、场景落地、商业化推进正开启加速度。

从悟空上线,到千问“三箭齐发”,再到旗舰模型快速接入悟空、Qoder等应用,仅用数周完成全链路打通,就展现出了“阿里速度”的强势回归。

着眼长远看,Agent时代的AI竞争,已不再是单点技术PK,而是组织效率、技术实力、商业能力的综合较量。

而用ATH重构了生产关系的阿里,就在兑现自身作为Agent时代最具AI产业化落地能力的“纯血AI玩家”的多重潜力——一如大洋彼岸的谷歌那样。

管理学家汤姆·彼得斯说:Momentum is not soft, it’s hard.(势能不是软口号,而是硬实力。)

阿里AI的势能,又起来了——但这还只是开始。

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