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揭秘Agent落地困局!93%企業(yè)項目卡在POC到生產(chǎn)最后一公里

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編輯部 整理自 凹非寺量子位 | 公眾號 QbitAI
  • Agent的真正價值不在于演示效果多驚艷,而在于能否真正跑在生產(chǎn)環(huán)境里。 數(shù)據(jù)顯示,超過93%的企業(yè)Agent項目卡在了從POC(概念驗證)到生產(chǎn)的最后一公里。

在量子位MEET2026智能未來大會上,亞馬遜云科技大中華區(qū)產(chǎn)品部總經(jīng)理陳曉建系統(tǒng)闡述了企業(yè)級Agent從開發(fā)到生產(chǎn)的完整路徑。

這個數(shù)字背后,是無數(shù)企業(yè)在Agent落地過程中踩過的坑:開發(fā)門檻高、工程化能力缺失、模型定制困難、安全邊界模糊。



在剛剛結(jié)束的AWS re:Invent 2025大會上,亞馬遜云科技將聚光燈對準了Agent。不是因為其他技術(shù)不重要,而是整個行業(yè)都意識到:Agent正在成為AI生產(chǎn)力釋放的關(guān)鍵樞紐。

陳曉建的分享,正是圍繞“如何讓Agent真正跑起來”這一核心命題展開。

MEET2026智能未來大會是由量子位主辦的行業(yè)峰會,近30位產(chǎn)業(yè)代表與會討論。線下參會觀眾近1500人,線上直播觀眾350萬+,獲得了主流媒體的廣泛關(guān)注與報道。

核心觀點梳理

  • 一個成功的Agent需要三個模塊:模型(大腦)、代碼(邏輯)、工具(連接物理世界的手腳)。三者的有效連接是最大的工程挑戰(zhàn)。
  • 十幾行代碼實現(xiàn)過去數(shù)千行才能完成的功能,這就是模型驅(qū)動開發(fā)帶來的效率躍遷。
  • 93%的Agent項目卡在POC到生產(chǎn)的跨越上,核心原因是數(shù)據(jù)質(zhì)量落差和工程化能力缺失。
  • 模型定制的最佳時機是在基礎模型訓練階段,就像人類學習語言,年幼時效果遠好于成年后。
  • 對Agent既不能嚴防死守,也不能過度放任,正確做法是通過策略框架劃定行為邊界。

以下為陳曉建演講全文:

Agent成功的三要素:模型、代碼與工具

Agent正在從各個維度釋放AI的生產(chǎn)力潛能,它可以替代許多人類以往的工作,甚至能夠完成人類此前無法企及的任務。然而從創(chuàng)意到落地,中間需要跨越的鴻溝遠比想象中更寬。

我們認為,一個成功的Agent需要三個至關(guān)重要的模塊。

第一是底層模型。

模型是Agent的大腦,負責產(chǎn)生智慧、提供決策,承擔推理、規(guī)劃與執(zhí)行的核心職能。

第二是代碼。

任何Agent都需要服務于特定場景,提供該場景所需的功能邏輯。這些邏輯需要像構(gòu)建傳統(tǒng)軟件一樣,通過代碼來實現(xiàn)。這一點與大多數(shù)已有軟件并無本質(zhì)區(qū)別。

第三是工具。

如果把模型比作大腦,那么工具就是連接大腦與物理世界的手和腳。在整個架構(gòu)中,工具層包括連接不同信息源的各類協(xié)議,以及執(zhí)行各種行為的代碼——比如知識庫、數(shù)據(jù)庫、代碼庫,或者瀏覽器等外部能力。

當然,我們看到很多客戶在嘗試用自己的方式構(gòu)建Agent。但如何有效連接這三個模塊,帶來了巨大的復雜性與挑戰(zhàn)。如何高效調(diào)用模型能力?如何組織代碼邏輯?如何打通與物理世界的連接?不同工具之間的編排,更是給開發(fā)者帶來了前所未有的新課題。

十幾行代碼完成過去數(shù)千行的工作

基于這些挑戰(zhàn),我們從2024年開始規(guī)劃:如何構(gòu)建一套工具,降低開發(fā)者構(gòu)建Agent的門檻?如何讓工具編排更加自動化?如何讓大模型調(diào)用更加便捷?

今年,我們正式推出了Strands Agents

Strands Agents采用模型驅(qū)動的方法論,讓大語言模型能夠自主處理各種場景,從而大幅簡化開發(fā)Agent所需的代碼量。我們經(jīng)常收到客戶反饋:過去需要數(shù)千行代碼才能開發(fā)的場景,現(xiàn)在只需要短短十幾行就能實現(xiàn)

在推出Strands Agents時,我們就將其定位為一個開源項目。用戶不僅可以直接使用,還可以獲取完整源碼。更重要的是,Strands Agents采用開放架構(gòu),不僅適配亞馬遜云科技自身的產(chǎn)品,也兼容業(yè)界各種流行的開源或商用框架。

在上周的re:Invent大會上,我們同步發(fā)布了兩項重要更新。

一是支持TypeScript語言。TypeScript是業(yè)界廣泛使用的編程語言,通過支持這一語言,可以幫助更多開發(fā)者構(gòu)建更適用的Agent方案。

二是支持邊緣設備部署。邊緣設備正日益成為人類生活與工作不可分割的一部分,Strands Agents可以為汽車、游戲、機器人等各類終端提供Agent能力,讓Agent不僅能在云端運行,也能在前端智能設備上運行。

93%的項目卡在POC到生產(chǎn)的跨越上

除了開發(fā)工具,我們還看到大量客戶在Agent的部署與上線階段遭遇困難。

有一組來自第三方調(diào)研的數(shù)據(jù)值得關(guān)注:93%的客戶在從POC階段邁向生產(chǎn)階段時遇到了重大障礙。換言之,可能只有不到10%的客戶能夠真正將Agent從POC推進到最終生產(chǎn)環(huán)境。

原因是什么?

POC與生產(chǎn)環(huán)境之間存在本質(zhì)差異。在POC階段,我們可能只需要關(guān)注代碼效果如何。但到了生產(chǎn)階段,很多客戶發(fā)現(xiàn),原先在POC階段表現(xiàn)優(yōu)異的效果突然變得不盡如人意。

一個重要原因是數(shù)據(jù)。在POC階段,數(shù)據(jù)可以經(jīng)過精心挑選,保證高質(zhì)量。但在真實生產(chǎn)環(huán)境中,數(shù)據(jù)是無法被人為篩選和優(yōu)化的。數(shù)據(jù)質(zhì)量的落差,往往是POC與生產(chǎn)效果差異的核心原因。

另一個主要原因是工程化挑戰(zhàn)。一旦業(yè)務從POC走向生產(chǎn),就必須直面一系列生產(chǎn)環(huán)境特有的問題:安全、擴容、成本、高可用……這些問題在POC階段完全不需要考慮,但上了生產(chǎn)就必須正視。

正是基于這些考量,我們意識到:不僅要提供降低編程門檻的開發(fā)工具,還需要提供工程化能力,幫助客戶跨越從POC到生產(chǎn)的鴻溝。

這就是我們在2025年7月推出Amazon Bedrock AgentCore的原因。

AgentCore是一個完整的工具箱,提供多種能力幫助客戶實現(xiàn)底層基礎架構(gòu)的編排。當您的Agent部署上云時,無需關(guān)心底層的計算資源、網(wǎng)絡資源、安全配置、可觀測性如何實現(xiàn)——AgentCore會幫您完成這些底層資源的動態(tài)管理。這將極大地幫助客戶解決從POC到生產(chǎn)過程中遇到的工程化難題。

模型定制:在“年幼時”學習效果最好

當Agent進入生產(chǎn)環(huán)境后,還會面臨一系列效率問題:延遲、可擴展性、敏捷性……這些都是實際生產(chǎn)中必須關(guān)注的特性。如果延遲從幾百毫秒飆升到秒級以上,用戶體驗會受到極大影響;如果可擴展性不足,業(yè)務高峰期同樣會出現(xiàn)瓶頸。

這里要談談模型定制的挑戰(zhàn)。

在很多場景下,通用大模型在標準場合表現(xiàn)出色,但在特定垂直場景中可能無法滿足需求。因此,許多客戶嘗試基于自有數(shù)據(jù)對開源模型進行定制。但模型定制本身也面臨諸多挑戰(zhàn)——需要專業(yè)技能,需要高質(zhì)量數(shù)據(jù),才能獲得理想效果。

在這方面,我們的Amazon SageMaker AI產(chǎn)品提供了豐富的模型定制支持。在本次re:Invent大會上,我們發(fā)布了四種不同的模型定制能力,包括強化微調(diào)、模型定制化訓練、無檢查點訓練,以及Amazon Nova Forge

這里特別想介紹Nova Forge。Nova Forge允許用戶在基礎模型訓練階段就注入自己的數(shù)據(jù)。

打個比方:一個人學習語言,什么時候效果最好?在年幼時期,大腦還在發(fā)育階段,學習能力最強,幾乎不知不覺就能掌握一門語言。但如果到了大學階段再去學一門新語言,可能需要付出極大努力,效果卻不如幼年時期。

大語言模型的定制邏輯與此類似。如果能在模型開發(fā)階段就進行定制,效果遠優(yōu)于模型完成后再做調(diào)整

劃定邊界:讓Agent既自主又可控

當我們把Agent交付給用戶使用時,如果缺乏適當?shù)募s束,可能會產(chǎn)生意想不到的后果。這是我們必須規(guī)避的風險。

目前業(yè)界常見兩種極端做法:一種是對Agent嚴防死守,另一種是過度依賴人工干預。顯然,這兩種方式都不是理想選擇。

針對這一問題,我們在本次re:Invent大會上為AgentCore發(fā)布了一項新特性——Policy(策略)。

通過Policy,可以為Agent定義一個行為框架。在這個框架內(nèi),Agent可以自主完成任務;但Policy能夠明確界定Agent不可逾越的邊界。比如,合規(guī)性限制、安全紅線等都可以通過Policy來配置。我們已經(jīng)有客戶在實際使用這一工具,通過Policy實現(xiàn)安全可靠的Agent運行。

再談談自動化。

過去,人類實現(xiàn)工作流自動化主要依賴RPA(機器人流程自動化,Robotic Process Automation)技術(shù)。但大模型的出現(xiàn)帶來了新的可能性:大模型能夠處理更復雜、更靈活的任務,但如何讓它與現(xiàn)有工作流深度結(jié)合?

為此,我們開發(fā)了Amazon Nova Act

Nova Act深度集成了大模型能力與AgentCore的工程化能力,打造了全新的工作流自動化方案。與傳統(tǒng)RPA工具不同,Nova Act因為融合了大模型的智能,整體成功率可以達到80%以上。通過Nova Act,大模型可以直接與執(zhí)行器、瀏覽器進行交互,實現(xiàn)端到端的工作流自動化。

最后介紹兩個案例。

Blue Origin(藍色起源)是美國一家商業(yè)航天公司,專注于火箭與太空探索。他們已經(jīng)通過Bedrock和Strands Agents等服務構(gòu)建了超過2700個內(nèi)部Agent,實現(xiàn)了75%的交付效率提升,設計質(zhì)量相比原始方案提高了40%。

Sony(索尼)是全球領先的電子與娛樂公司。Sony通過構(gòu)建Agent能力打造了內(nèi)部的“Data Ocean”數(shù)據(jù)平臺。他們基于Bedrock構(gòu)建企業(yè)級大模型,每天服務超過57000名內(nèi)部用戶,處理多達15萬次推理請求。同時,Sony還使用微調(diào)能力對Amazon Nova 2.0 Lite進行了定制,將合規(guī)審核效率提升了整整100倍。

re:Invent 2025發(fā)布了大量新產(chǎn)品,由于時間有限,今天只能介紹其中一部分。通過這些產(chǎn)品,我們希望能夠幫助更多企業(yè)獲得更強的工程化能力,在Agent應用中取得更高的效率。

也希望大家在構(gòu)建和應用Agent時,可以嘗試今天提到的這些能力。

讓我們一起構(gòu)建未來。

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