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亞馬遜云科技狂甩全家桶,要讓企業(yè)一站式落地Agent

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文|白 鴿

編|王一粟

一年一度的“云計算春晚”亞馬遜云科技re:Invent 2025大會上,AI Agent(智能體)成為了當(dāng)之無愧的主角。

從亞馬遜云科技首席執(zhí)行官Matt Garman,到亞馬遜云科技Agentic AI副總裁Swami Sivasubramanian,都用了大量篇幅講述AI Agent。

這無疑也給世界傳遞出了一個明確的信號:Agentic AI時代,AI Agent已經(jīng)從選擇題,成為了必答題。

當(dāng)前,“Agentic AI已站在從‘技術(shù)奇跡’到‘實用價值工具’的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點,未來數(shù)十億Agent將滲透各行各業(yè),助力企業(yè)實現(xiàn)10倍效率躍遷!”Matt Garman在開篇演講中說道。



可以看到,越來越多的 AI 技術(shù)正在走向產(chǎn)業(yè)端,但企業(yè)卻深陷 “ 搭建難、管理亂、落地貴 ” 的困境。 “ 為什么這些出色的 Agent 無法落地生產(chǎn)環(huán)境? ” 這是很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)共同的疑問。

這背后問題的根源,就在于大多數(shù)AI技術(shù)的實驗性項目,從設(shè)計之初就并未考慮“生產(chǎn)就緒性”,“我們需要補(bǔ)足這一差距,真正走出AI技術(shù)的PoC(概念驗證)牢籠?!盨wami說道。

那么,如何讓Agent真正成為生產(chǎn)力工具,而非技術(shù)噱頭?

作為全球云計算的領(lǐng)航者,亞馬遜云科技在此次發(fā)布會上給出了答案。

亞馬遜云科技re:Invent 2025大會上,亞馬遜云科技詳細(xì)地展示了其在Agentic AI領(lǐng)域的全棧能力:從底層芯片、計算網(wǎng)絡(luò)等算力基礎(chǔ)設(shè)施,到中間模型訓(xùn)練、開發(fā)工具,再到上層的Agent應(yīng)用。

主打一個,只要你想?yún)⑴cAI浪潮,這里就提供一套真正的“開箱即用”的工具。

“AI Agent的未來,不在于能做所有事,而在于能可靠地做好每件事?!盨wami說道,“而亞馬遜云科技是構(gòu)建與運行AI Agent的最佳平臺?!?/strong>

從“能搭建”到“管理好”,企業(yè)Agent的落地革命

越來越多的企業(yè),開始將AI Agent應(yīng)用到實際的業(yè)務(wù)場景中。

如海洋清理組織(Ocean Cleanup),他們通過AI技術(shù),來優(yōu)化塑料檢測模型、預(yù)測垃圾移動軌跡、最大化清理效率,確保在全球最關(guān)鍵的區(qū)域開展工作。艾倫研究所(Allen Institute),開發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,用于分析單細(xì)胞多模態(tài)腦細(xì)胞數(shù)據(jù),并希望借此解鎖突破性療法。

但現(xiàn)實問題往往在于,企業(yè)想要構(gòu)建并規(guī)模化部署這些出色的Agent系統(tǒng),比它們想用AI解決的問題更具有挑戰(zhàn)。

那么,企業(yè)到底如何才能夠輕松構(gòu)建可靠、精準(zhǔn)且可擴(kuò)展的Agent系統(tǒng)?

一般來說,Agent主要由三大核心組件構(gòu)成:

一是基礎(chǔ)模型,其是Agent的大腦,負(fù)責(zé)推理、規(guī)劃和執(zhí)行;

二是代碼,其定義Agent的“身份”,明確其能力范圍并指導(dǎo)決策過程;

三是工具,其是Agent“落地生效的”關(guān)鍵,可以看作是Agent的“手腳”;

想要發(fā)揮Agent真正的效果,就需要將這些組件進(jìn)行協(xié)同編排,但“過去整合這些AI組件是極其繁瑣且脆弱的過程?!?strong>Swami說道,“我們希望新的世界中,構(gòu)建Agent將成為更簡單的事情,開發(fā)者只需要定義模型、代碼、工具三大組件即可。”

基于這一愿景,亞馬遜云科技開發(fā)并開源了模型驅(qū)動AI Agent框架Amazon Strands Agents SDK,并引入到了TypeScript(計算機(jī)編程語言)平臺,讓開發(fā)者能夠使用AmazonSDK在TypeScript中構(gòu)建完整的Agent堆棧。同時,其還新增了對邊緣設(shè)備的支持,人們現(xiàn)在可以在小型設(shè)備上運行的AI Agent,覆蓋從汽車、游戲機(jī)到機(jī)器人等領(lǐng)域的大量應(yīng)用場景。

在Swami看來,各行各業(yè)的開發(fā)者都被這一框架的簡潔性和可擴(kuò)展性所吸引,“短短數(shù)月時間,Amazon Strands Agents SDK的下載量已經(jīng)突破了500萬次?!?/p>

如果說Amazon Strands Agents SDK讓開發(fā)者構(gòu)建Agent更方便快捷,那么Amazon Bedrock AgentCore則讓規(guī)?;渴餉gent成為可能。

一般來說,很多在PoC階段的AI技術(shù),往往功能單一、缺乏模塊化,這就導(dǎo)致開發(fā)者不得不自己編寫一個邏輯來拼接這些解決方案,最終讓優(yōu)秀的模型變成了維護(hù)的噩夢。

那么,亞馬遜云科技的Amazon Bedrock AgentCore平臺,可支持企業(yè)在大規(guī)模環(huán)境中以安全的方式構(gòu)建和部署Agent。

盡管Agent具備自主推理和行動的能力,極具價值,但企業(yè)必須建立健全的控制機(jī)制,以防止未授權(quán)的數(shù)據(jù)訪問、不當(dāng)交互以及可能影響業(yè)務(wù)運營的系統(tǒng)級錯誤。即便經(jīng)過謹(jǐn)慎設(shè)計的提示詞,Agent在實際應(yīng)用中仍可能出現(xiàn)失誤,導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。



因此,在亞馬遜云科技Amazon Bedrock AgentCore最新更新的功能中,Policy功能可幫助團(tuán)隊為Agent的工具使用設(shè)定明確邊界;Evaluation功能,則可以讓團(tuán)隊了解Agent在實際場景中的表現(xiàn)。

兩者相互配合,就能夠打造既具備自主能力又遵循行為邊界的企業(yè)級Agent。

此外,當(dāng)下大多數(shù)AI Agent在“記憶”能力上依然存在明顯短板。如果想讓Agent更加實用化,邁過能執(zhí)行復(fù)雜工作的門檻,一個必須要解決的問題在于長期的記憶能力。

AgentCore Memory填補(bǔ)了這一關(guān)鍵能力空白,使Agent能夠隨著時間推移形成對用戶的連貫認(rèn)知。它引入了全新的情景式功能,能夠幫助Agent從過往經(jīng)驗中(上下文、推理、操作和結(jié)果)學(xué)習(xí),讓AI隨著時間的推移逐步構(gòu)建對用戶的連貫理解,進(jìn)而輸出更加智能化的決策。

這些Agent開發(fā)平臺,能夠支持企業(yè)自主搭建Agent,并快速實現(xiàn)規(guī)模化部署應(yīng)用落地。除這些平臺外,亞馬遜云科技還推出三大獨立的Agent產(chǎn)品,能夠被直接應(yīng)用在企業(yè)流程當(dāng)中。

如亞馬遜云科技推出的Kiro Autonomous Agent,是專為軟件開發(fā)打造的Agent,被Swami定義為“開發(fā)者的AI同事”。Kiro Autonomous Agent核心突破了從“被動執(zhí)行”到“主動規(guī)劃”的跨越,通過“規(guī)范驅(qū)動開發(fā)”理念和持久上下文記憶能力,它能在向人類學(xué)習(xí)后,獨立處理復(fù)雜編程任務(wù)數(shù)小時甚至數(shù)天。

“當(dāng)企業(yè)部署上百個Agent后,安全與故障風(fēng)險會呈指數(shù)級增長。”Swami在演講中警示道。

為此,亞馬遜云科技同步推出Amazon Security Agent與Amazon DevOps Agent,分別承擔(dān)“虛擬安全工程師”與“虛擬運維專家”角色,將傳統(tǒng)被動響應(yīng)模式升級為主動管理體系。

可以看到,Kiro Autonomous Agent、Amazon Security Agent與Amazon DevOps Agent共同開啟了軟件開發(fā)的新紀(jì)元。這些前沿Agent不僅提升團(tuán)隊效率,更從根本上重新定義了當(dāng)AI作為團(tuán)隊延伸力量時所能實現(xiàn)的可能:在軟件開發(fā)生命周期中,自動交付部分成果。

而從簡潔可擴(kuò)展,到支持大規(guī)模安全部署Agent的平臺,再到能夠直接內(nèi)置企業(yè)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用的Agent工具,亞馬遜云科技已經(jīng)為企業(yè)級Agent的落地提供了全方位服務(wù)能力,長出了能干活“手腳”。

Agent“大腦”,模型既要選對又要能定制

企業(yè)級Agent,“手腳”是影響其運行的關(guān)鍵,“大腦”則是影響其決策的關(guān)鍵。

Agent的“大腦”來自于基礎(chǔ)大模型的能力,想要構(gòu)建一個有用且高效的Agent,不僅僅要選擇一個好的基座大模型,于企業(yè)而言,能夠根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)量身定制,也成為了關(guān)鍵。

相比于其他云計算廠商主推一款基座大模型,亞馬遜云科技一直非常開放,堅持“模型選擇大于一切”,讓全球主流大模型都能在這里跑起來。

也正因此,Amazon Bedrock集成了世界主流大模型產(chǎn)品,為用戶提供了豐富而多元的模型選擇,覆蓋開源模型、通用模型以及專用模型等多種類型。

此次,Amazon Bedrock還引入了多款最新開源模型,包括谷歌的Gemma、NVIDIA的Nemotron,以及來自中國的大模型廠商KIMI和Minimax的最新模型。

當(dāng)然,除了外部模型外,亞馬遜云科技自研的大模型產(chǎn)品Amazon Nova家族也迎來了更新,推出了Amazon Nova 2系列四個版本。

而除模型選擇外,更為重要的是,Amazon Bedrock還能夠為企業(yè)提供模型微調(diào)服務(wù)。

如其最新更新的強(qiáng)化學(xué)習(xí)微調(diào)(RFT),經(jīng)過微調(diào)后的模型與基礎(chǔ)模型相比,準(zhǔn)確率可提升66%,大幅降低了模型定制化的門檻。針對特定任務(wù)的專業(yè)化訓(xùn)練Model Distillation旨在創(chuàng)建更小更快的模型,能夠帶來10倍的速度提升,同時保留95%-98%的性能。

但Swami也坦言,盡管Amazon Bedrock已為企業(yè)提供了簡單強(qiáng)大的模型微調(diào)方式,但仍有許多企業(yè)需要對模型進(jìn)行定制化,并希望利用自己的數(shù)據(jù)訓(xùn)練大模型,從而構(gòu)建企業(yè)競爭壁壘。

畢竟,“再好的通用模型,也無法替代企業(yè)的專有數(shù)據(jù)?!?/strong>Swami說道。

這其中,主要面臨兩個問題:一個是如何基于技術(shù)對基座模型進(jìn)行調(diào)優(yōu),一個是如何將自有數(shù)據(jù)充分且安全的融入到基座模型當(dāng)中。

針對這兩個問題,亞馬遜云科技推出了兩個全新的產(chǎn)品:

首先是Amazon SageMaker,它能夠為企業(yè)提供“構(gòu)建、訓(xùn)練、部署專屬AI模型”所需的一切能力,可支持任意規(guī)模的大模型使用。

據(jù)介紹,Amazon SageMaker AI可以支持“模型蒸餾、監(jiān)督微調(diào)、直接偏好優(yōu)化(DPO)”等所有定制技術(shù),可進(jìn)行“全權(quán)重訓(xùn)練”或“參數(shù)高效微調(diào)”,滿足企業(yè)任意業(yè)務(wù)場景需求。借助SageMaker AI的全面能力,企業(yè)能夠?qū)ⅰ跋敕ǖ缴a(chǎn)”的周期從“數(shù)月縮短至數(shù)天”。

以印度Dunn公司為例:他們需要一個“深度理解印度金融市場復(fù)雜性”的大語言模型,其以Mistral-7B為基礎(chǔ)模型,構(gòu)建了專屬模型“Arthur M”(70億參數(shù))。整個過程中,其使用Amazon SageMaker AI進(jìn)行模型構(gòu)建與訓(xùn)練,借助Bedrock獲取基礎(chǔ)模型支持。

“最終,這個定制模型只需要單個GPU,就能夠運行,且在88%的場景中,性能超過現(xiàn)有頂級模型,運營成本也僅為前者的一小部分?!盨wami說道。

其次是Amazon Nova Forge,其向企業(yè)開放Nova模型的全階段訓(xùn)練檢查點,即從預(yù)訓(xùn)練到后期優(yōu)化,企業(yè)可隨時注入自有數(shù)據(jù)與亞馬遜精選數(shù)據(jù)集混合訓(xùn)練,打造專屬“Novellas”模型。



這就像在建造房子時,企業(yè)可以在打地基、架結(jié)構(gòu)、做裝修的任何階段加入自己的設(shè)計,而非在現(xiàn)成房子里改造。

在功能層面,Amazon Nova Forge提供三大核心能力:

首先,自定義強(qiáng)化學(xué)習(xí)“gym”(訓(xùn)練環(huán)境)。企業(yè)可以使用自身業(yè)務(wù)場景構(gòu)建強(qiáng)化學(xué)習(xí)環(huán)境(即“gym”),讓模型在高度貼近真實應(yīng)用的模擬場景中持續(xù)學(xué)習(xí)和優(yōu)化。

其次,構(gòu)建更小、更快的高性價比模型??蛻艨赏ㄟ^合成數(shù)據(jù)蒸餾方式,利用更大模型生成的示例訓(xùn)練更小、更高效的模型,從而在顯著降低成本與延遲的同時,盡可能保留智能水平。

第三,負(fù)責(zé)任AI工具套件。Nova Forge提供一套負(fù)責(zé)任AI工具,幫助客戶在模型訓(xùn)練和應(yīng)用部署中實施安全控制,滿足合規(guī)和治理要求。

據(jù)悉,目前包括Booking.com、Cosine AI、Nimbus Therapeutics、野村綜合研究所、OpenBabylon、Reddit和索尼等多家企業(yè)或機(jī)構(gòu),已經(jīng)開始利用Nova Forge構(gòu)建更契合自身需求的專屬模型。

當(dāng)企業(yè)通過Amazon Nova Forge構(gòu)建了自有前沿模型后,即可將其部署在Amazon Bedrock上,享受與其他Amazon Bedrock模型一致的企業(yè)級安全性、可擴(kuò)展性和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)。

通過這一端到端方案——從自建前沿模型,到生產(chǎn)環(huán)境部署——企業(yè)可以獲得針對自身業(yè)務(wù)量身定制的最佳AI性能,并在亞馬遜云科技上安全托管、獨享其模型資產(chǎn)。

“我們的目標(biāo)是模型普及化。”

Swami強(qiáng)調(diào),即使沒有深厚AI技術(shù)積累的企業(yè),也能通過Amazon Bedrock的低代碼界面完成定制,訓(xùn)練周期從數(shù)月縮短至數(shù)天,成本降低70%。

當(dāng)前,面向AI Agent時代,越來越多的企業(yè)開始從“構(gòu)建什么”向“如何快速構(gòu)建”轉(zhuǎn)變,而在這一趨勢背景下,亞馬遜云科技通過全棧式一體化能力,為企業(yè)級Agent落地“保駕護(hù)航”。

AI算力基礎(chǔ)設(shè)施,是企業(yè)Agent的落地根基

如果說Agent是AI應(yīng)用的最終產(chǎn)品形態(tài),大模型是“大腦”,那么算力,就是支撐這一切的“心臟”。

作為全球云計算的一哥,亞馬遜云科技早已經(jīng)構(gòu)建了從芯片,到智算集群的底層算力基礎(chǔ)設(shè)施體系。而現(xiàn)在,亞馬遜云科技通過“自研芯片+生態(tài)合作”的雙引擎算力體系,以性能、能效、擴(kuò)展性的三重突破,破解企業(yè)AI落地的算力瓶頸,同時強(qiáng)化自身在AI時代的算力基建優(yōu)勢。

一方面,從底層芯片層面來看,本次大會上,Matt Garman宣布正式發(fā)布Amazon Trainium3 UltraServers,這是亞馬遜云科技首款搭載3納米工藝AI芯片的服務(wù)器。

相較Amazon Trainium2,不僅計算能力提升4.4倍、內(nèi)存帶寬提升3.9倍,每兆瓦算力可處理的AI token數(shù)量更實現(xiàn)了5倍增長。服務(wù)器最高配置144個芯片,提供驚人的362 Petaflops FP8計算能力。在運行OpenAI的GPT-OSS-120B模型時,每兆瓦輸出token數(shù)是Amazon Trainium2的5倍以上,實現(xiàn)超高能耗比。



除了Amazon Trainium3 UltraServers外,Matt Garman還首次披露了Amazon Trainium4芯片,承諾將實現(xiàn)較Amazon Trainium3六倍的FP4計算性能、四倍內(nèi)存帶寬和兩倍高內(nèi)存容量,持續(xù)鞏固亞馬遜云科技在AI芯片領(lǐng)域的長期卓越地位。

目前,亞馬遜云科技已完成超100萬個AmazonTrainium2芯片的規(guī)?;渴穑瑸锳mazon Bedrock中大部分推理工作提供核心算力支持,包括Claude最新一代模型的高效運行。

而除了自研芯片產(chǎn)品外,亞馬遜云科技還與NVIDIA合作已達(dá)15年,是業(yè)界最早在云端提供NVIDIA GPU服務(wù)的廠商。這種深度綁定讓企業(yè)能獲得“經(jīng)過頂級客戶驗證”的成熟算力方案。

綜上,通過復(fù)盤亞馬遜云科技re:Invent 2025大會不難看出,面向AI Agent時代,其核心競爭力并非單一產(chǎn)品,而是“垂直整合+開放生態(tài)”的雙重優(yōu)勢:

底層通過自研芯片(Tranium)與全球基建,掌控算力定價權(quán)與交付能力;

中層以Bedrock為樞紐,用開放模型生態(tài)覆蓋多元需求,用定制工具(Nova Forge)深度綁定客戶;

上層通過AgentCore與行業(yè)Agent,打通從模型到應(yīng)用的“最后一公里”。

這種布局回應(yīng)了企業(yè)AI轉(zhuǎn)型的三大痛點:算力成本高、模型適配難、落地風(fēng)險大。

當(dāng)云計算進(jìn)入“AI原生”時代,亞馬遜云科技正在用全棧能力證明:真正的AI領(lǐng)導(dǎo)者,不僅要提供技術(shù),更要構(gòu)建讓技術(shù)產(chǎn)生價值的生態(tài)系統(tǒng)。

從芯片到模型,從數(shù)據(jù)到Agent——亞馬遜云科技也正在構(gòu)建完整的AI價值閉環(huán),助力企業(yè)真正駕馭智能變革。

正如Matt Garman所公布的1320億美元年收入營收背后的20%增速所昭示的,在AI重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的浪潮中,亞馬遜云科技既是參與者,更是規(guī)則制定者。

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