中新经纬12月12日电 题:我们离“会思考”的手机还有多远?
作者 朱克力 国研新经济研究院创始院长
近日,多家手机厂商联合大模型公司试水AI手机助手,推出技术预览机、工程样机等测试产品,引发市场关注与抢购热潮。
当前,手机硬件创新早已度过高速增长期,核心配置的性能提升逐渐触及物理极限,后续的升级迭代难以给用户带来直观且强烈的体验冲击,导致消费者换机动力持续不足。
生成式AI的出现恰好填补了这一空白,它不再是传统硬件升级的微小迭代,而是从交互逻辑到服务模式的全方位革新。过去,手机的创新多集中在屏幕、摄像头、处理器等硬件参数的提升,而AI技术让手机从单纯的工具设备转变为具备自主决策能力的智能助手。这种变革能够为消费者提供前所未有的使用体验,从而有效刺激换机需求。
此外,手机作为个人移动终端的核心地位,为AI技术提供了广阔的应用场景和数据基础,而AI技术则反过来赋能手机,提升其在智能生态中的核心竞争力,这种双向奔赴的态势,使得“AI+手机”的融合成为行业发展的必然趋势。
从一次销售到持续生态营收
AI手机助手的商业价值创造并非单一路径,而是呈现出硬件溢价、订阅服务、生态分润多轨并行的格局,且不同阶段的核心价值点存在明显差异。
短期内,硬件溢价是厂商最直接的盈利方式。搭载先进AI技术的手机,凭借独特的功能体验,能够在定价上形成差异化优势,吸引对新技术敏感的消费者,从而获得更高的毛利率。这种溢价不仅体现在硬件成本的增加,更源于AI技术带来的体验升级所赋予的附加价值。
中期来看,订阅服务收费将成为重要的收入补充。随着AI手机助手功能的不断丰富和迭代,厂商可能会将部分高级功能打包为订阅服务,用户通过付费获得更优质、更个性化的体验。这种模式能够打破硬件销售的一次性盈利局限,形成持续稳定的收入流。
长期而言,生态分润将成为AI手机助手最核心的价值创造点。AI手机助手作为连接用户与应用服务的关键枢纽,能够重塑移动应用生态的流量分配逻辑。通过对用户需求的深度理解和精准匹配,为应用提供更高效的获客渠道,厂商则可以从中获得分润收益。
功耗与隐私的两难
实现AI手机助手“真智能”面临的最大技术瓶颈,集中在端侧算力优化与数据治理能力两大方面。端侧大模型的性能与功耗平衡是首要难题。
AI手机助手的核心功能依赖大模型的实时运算,而手机的便携性决定了其算力和续航能力有限。大模型的参数规模越大,运算精度越高,对算力的需求就越大,随之而来的是功耗激增,严重影响手机的续航时间。若为了控制功耗而降低模型性能,则会导致AI助手的响应速度、理解准确性大幅下降,难以提供流畅的使用体验。如何在有限的端侧算力资源下,实现大模型性能与功耗的最优平衡,是当前技术研发的核心课题。
数据治理能力则是另一重关键制约。AI手机助手的智能程度依赖于对用户数据的深度理解和挖掘,包括用户行为习惯、偏好特征、场景需求等多维度数据。然而,数据的采集、存储、分析和使用过程中,面临着隐私安全保护的巨大挑战。过度采集数据可能侵犯用户隐私,引发信任危机;而数据采集不足或分析能力有限,则会导致AI助手无法精准理解用户需求,智能体验大打折扣。
此外,不同应用之间的数据壁垒也加剧了这一问题,AI助手难以跨平台获取完整的用户数据,导致用户画像不够全面,影响服务的精准性。如何在合规前提下,实现数据的安全共享与高效利用,构建全面、精准的用户画像,同时保障用户隐私安全,是突破“真智能”瓶颈的关键所在。
演示惊艳与日常可用的距离
当前“AI+手机”的融合仍处于早期概念探索阶段,尚未真正迈入从“能用”到“好用”的技术拐点。判断这一阶段的核心依据在于技术成熟度、功能实用性和用户接受度三个维度的表现。
从技术层面来看,AI手机助手的核心能力仍存在明显短板,端侧大模型的性能与功耗平衡尚未完全解决,多模态感知与理解的准确性有待提升,在复杂场景下的任务执行能力依然有限。这些技术瓶颈导致AI手机助手的实际表现与演示效果存在较大差距,难以满足用户的多样化需求。
从功能实用性来看,当前多数AI手机助手的功能仍集中在信息查询、简单任务执行等基础层面,缺乏真正高频、刚需的应用场景。许多演示中的惊艳功能,在日常使用中往往面临场景适配不足、操作烦琐等问题,难以转化为稳定的使用习惯。
用户接受度方面,隐私安全顾虑、使用成本过高、体验不稳定等因素,制约了AI手机助手的普及。真正的技术拐点到来,需要满足一系列关键条件:端侧大模型能够在低功耗前提下实现高效运行,具备强大的复杂任务处理能力;AI手机助手能够深度理解用户需求,在办公、生活、娱乐等多个高频场景中提供精准、便捷的服务;隐私安全保障机制完善,用户能够放心使用;同时,行业形成统一的技术标准和生态协作模式,推动功能与体验的持续优化。只有当这些条件逐步满足,AI手机助手才能真正实现从“概念”到“实用”的跨越,迈入成熟发展阶段。
从“能演示”到“真正可用”
要让AI手机助手摆脱“演示神器”的标签,走向高频、刚需的日常可用,必须突破场景适配、体验稳定、操作便捷三大关键体验门槛。场景适配的深度与广度是核心前提。
需要针对办公、学习、出行、健康等高频垂直场景,进行定制化功能开发,满足用户的个性化需求。例如,办公场景中,AI助手应具备文档处理、会议记录、任务管理等专业功能;健康场景中,能够结合传感器数据提供个性化的健康建议和监测服务。只有深度融入用户的日常场景,才能成为真正的刚需工具。
体验的稳定性与一致性是基础保障。用户在使用AI手机助手时,最反感的是功能时灵时不灵、响应速度时快时慢。需要通过持续的技术优化,提升AI助手在不同网络环境、不同设备状态下的表现稳定性,确保功能的可靠执行。
同时,要实现跨应用、跨场景体验的一致性,避免用户在切换使用场景时面临操作逻辑突变、数据无法同步等问题,降低使用成本。操作便捷性则是提升用户黏性的关键。
AI手机助手的核心价值在于解放用户双手,降低操作复杂度。需要优化交互设计,支持自然语言、语音、手势等多种交互方式,让用户能够以最便捷的方式下达指令。同时,要简化设置流程,实现功能的快速启用与个性化定制,让不同年龄段、不同数字素养的用户都能轻松上手。只有突破这三大门槛,AI手机助手才能真正融入用户的日常生活,成为不可或缺的智能伙伴。
生态的智能连接器
AI手机助手与现有移动应用的关系,并非相互取代,而是成为连接并增强应用的智能调度中枢。移动应用生态经过多年发展,已经形成了丰富多样的产品矩阵,覆盖用户生活、工作、娱乐等各个方面,其核心功能和用户粘性难以被轻易替代。AI手机助手的核心价值不在于取代这些应用,而在于打破应用间的壁垒,实现数据与服务的无缝流转,为用户提供更高效、更便捷的整合式体验。
作为智能调度中枢,AI手机助手能够深度理解用户需求,根据场景自动调用相关应用的功能,完成复杂任务。例如,用户计划出行时,AI助手可以自动整合地图应用的路线规划、票务应用的购票服务、天气应用的实时预报,为用户提供一站式出行解决方案。
这种模式下,AI手机助手既提升了用户体验,又为应用带来了更多的使用场景和流量,实现双赢。要实现这一目标,开发者和厂商需要做出相应的改变。厂商需要开放平台接口,建立统一的技术标准和协作机制,让AI助手能够安全、高效地调用应用功能和数据。
同时,要构建完善的生态激励体系,鼓励开发者针对AI助手进行功能适配和创新。开发者则需要优化应用的兼容性,支持与AI助手的深度集成,根据AI助手的调度需求,优化接口设计和数据交互方式。此外,还可以基于AI助手的用户画像数据,优化产品功能和服务,提升应用的精准触达能力。通过厂商与开发者的协同努力,构建“AI助手+应用”的生态共同体,推动移动应用生态的升级与繁荣。(中新经纬APP)
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责任编辑:张宁
更新时间:2025-12-16
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