文 |崔牛會
編輯|燕子
技術可行,商業為何不可持續?
當前,中國企業級AI的商業化落地正處于一個加速窗口期,由三重力量共同驅動。
首先是國家政策的強力引導,如國務院《深入實施“人工智能+”行動的意見》明確了“2027年重點領域融合普及、2030年智能經濟成增長極”的階段性目標,通過政策紅利激活了全行業的智能化轉型動力。
其次是全球競爭的倒逼,中美AI競賽已從單點技術比拼轉向“算力-模型-應用”的全生態博弈,這促使國內企業在自主可控領域持續突破,構建了安全可靠的技術底座。
最后是企業實踐的加速,頭部科技企業與垂直領域龍頭協同發力,形成了多元發展生態。
這些合力將AI應用帶入企業的視野。崔牛會調研數據顯示,中國企業級AI的滲透已越過臨界點,已有超過70%的企業在內部試點或規模化部署了AI產品。AI成為了主流議題,應用滲透已超越初步試點期,進入快速成長期。
盡管AI在企業內部的滲透率已顯著提升,但行業整體仍處于“部署廣、價值淺”的發展態勢 。
當前,企業級AI商業化進程已進入“規模探索期”,約七成調研企業具備可用AI能力,但僅有少數企業實現了跨場景復用與可持續的投資回報率(ROI),價值兌現存在顯著分化。
這種高部署率與低成熟度的并存現象,表明AI正經歷“技術導入的甜蜜期”和“價值轉化的陣痛期”。技術突破的速度不再是商業化的主要瓶頸,真正決定AI價值釋放的,是需求結構、組織能力與生態協同。
因此,企業面臨的核心挑戰已不再是如何獲得AI技術,而是如何讓AI真正創造可持續的商業價值,完成從“技術可行”到“商業可持續”的驚險一躍。
商業價值釋放之“兩大結構性矛盾”
《2025企業級AI商業化進程報告》深度解構了當前市場面臨的結構性矛盾,這些矛盾直接限制了AI從技術優勢轉化為穩定收入的能力。
??矛盾一:商業化瓶頸轉向需求側,技術優勢失靈
報告的核心發現之一是:技術成熟度已領先需求成熟度,商業化阻力正從供給側轉向需求側 。通用AI模型能力的快速普惠,使得技術門檻普遍降低,但企業在采用和支付方面卻面臨認知與組織準備不足的問題。
企業普遍遭遇三大需求端約束:一是場景碎片化,企業的具體運營流程千差萬別;
二是價值難量化,很難清晰計算AI帶來的直接業務增量;
三是付費意愿不足,客戶尚未將AI視為不可或缺的核心投資。
這些約束共同導致了“技術可行≠商業可行”的局面。
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這種碎片化是企業級AI商業化進程中最大的共性瓶頸。無論是SaaS企業還是AI原生企業,均將“需求太零散,難以做大規模”視為最大的挑戰,兩類企業選擇此項的占比分別高達29.7%和30%。
這種高度碎片化的需求直接導致AI解決方案需要大量的定制化開發、數據清洗與系統集成,迫使服務商陷入高成本、低效率的項目制泥潭,難以將標準化產品快速復制到大量客戶身上,從而嚴重制約了規模化和盈利能力。
??矛盾二:市場結構的殘酷分層:基本盤與利潤區的割裂
企業級AI市場正在經歷一場殘酷的結構性分化,形成了普惠型“基本盤”與深場景“利潤區”的割裂。
客單價結構分化,市場呈現出明顯的“雙結構”特征。
普惠型產品構成了基本盤。主流市場客單價集中在10萬元以下的中低區間(占比約60%),這些產品多為“SaaS+AI”的增強功能或API調用包,它們支撐了市場的普及度與用戶廣度。
這類產品易于部署、采購決策流程簡單,是市場普及的基石,但往往難以構筑深厚壁壘。
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深場景解決方案形成了利潤板塊。真正貢獻深度價值和進入壁壘的,是客單價在10萬至100萬以上的中高客單價解決方案。
這部分產品集中在深場景領域,如制造質檢、金融風控等“價值明確、數據可控”的場景,強調行業Know-how與數據閉環,是真正具備盈利能力的企業所在。
這表明價值創造的核心已從“AI 能做什么”遷移到“AI 能為某行業解決什么”,強調行業深度。
低端市場被標準化API和功能增強型SaaS占據,難以產生超額利潤,導致競爭加劇,而真正的盈利能力集中在能解決行業核心痛點的垂直領域。
這種結構性矛盾直接反映在企業級AI產品的營收體量上。
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調研數據顯示,AI產品年營收低于500萬元的企業占比高達 56%,構成了行業金字塔龐大而脆弱的基座。
這印證了“超半數企業仍處于產品驗證期”的判斷,表明大多數市場參與者仍在為生存而戰,尚未找到穩定的市場契合點和規模化收入模式。
相比之下,AI產品營收過億的頭部企業鳳毛麟角,僅占4%。這凸顯了從技術創新到持續盈利的轉型艱難,市場正在經歷一場深度洗牌。
組織準備度才是穿越“死亡谷”的門票
在技術快速普惠的背景下,模型能力已不再是決定商業化成敗的唯一因素。報告發現,組織準備度已成為新的競爭門檻。
??組織能力成為新的競爭門檻
商業化表現領先的企業普遍具備更完善的組織治理體系。這些企業將AI視為可沉淀的持續創造價值的資產,而非一次性項目。
它們通常具備清晰的AI戰略與治理機制、完善的數據治理與MLOps能力、高效的跨部門協同機制(比如CAIO、AI PM),以及可衡量的AI價值體系(比如ROI等)。
由于大模型API的調用已成為主流(超過70%的企業選擇調用外部大模型),技術本身的稀缺性下降,企業間的競爭已從單純的算法轉向整合能力和治理能力。
成功的企業開始從項目式落地轉向平臺化智能能力轉型,通過構建AI中臺、數據中臺與行業能力庫,提升模型、數據與流程的復用效率。這種平臺化能力是決定AI投資能否從成本中心轉變為價值中心的關鍵杠桿。
從AI應用落點看,企業資源集中于能快速創造業務價值的核心環節。
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AI應用高度集中于產品與研發(60.3%)、營銷、銷售與客服等創收與創新核心環節 。職能支持類崗位(27.1%)這部分占比相對較低,恰恰預示著下一波效率紅利將向這些中后臺職能部門蔓延,通過流程自動化釋放更大的運營效率紅利 。
??兩大陣營的生存挑戰與商業模式對比
AI商業化的兩大核心主體——SaaS廠商和AI原生廠商,因其基因不同,面臨的挑戰和采取的商業策略也大相徑庭。
1.SaaS老兵(創新之困)
SaaS廠商的策略核心是防守與深耕,利用AI強化現有護城河。他們擁有成熟的客戶基礎,但困境在于產品同質化和創新不足,部分SaaS企業選擇“技術沒特色”的占比高于AI原生企業近兩倍。
在商業模式上,SaaS廠商的策略非常穩健,高達 35.3% 的企業選擇 “作為新功能打包進原產品售賣”,通過版本升級提升客單價,并向現有客戶群平滑推廣,以鞏固現有生態價值。
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2.AI原生者(市場之困)
AI原生廠商則作為“顛覆者”,其挑戰集中在市場端與資金端。他們的產品往往基于前沿技術,但需要巨大的資源進行市場教育。核心挑戰是“客戶不認可AI的價值”(21.7%)和“缺錢”(16.7%)。
AI原生廠商的商業模式更具彈性,強調技術價值的“立命式”變現。一個值得注意的數據是,高達 21.2% 的AI原生廠商嘗試 “按效果收費”。
這是一種基于技術自信的豪賭,旨在與客戶實現最深度的價值綁定,從而挑戰傳統的軟件定價邏輯。然而,這種模式要求極強的價值量化體系支撐,風險也極高。
無論哪類企業,定價策略仍高度不透明,產品價值難以簡單標準化。調研顯示,超六成(64.4%)的企業依賴“所有價格僅通過銷售或商務洽談提供”的“幕后洽談”方式 。
這種非透明定價雖然有助于廠商規避風險和最大化定制收入,但也提高了客戶的采購門檻和決策成本,抑制了產品的普適性擴張。這預示著AI定價策略亟需從傳統的“成本邏輯”轉向更科學的“價值邏輯”定價體系 。
趨勢預判:未來1~3年,市場將“全面加速”
企業級AI行業已進入一個高強度投入與白熱化競爭的階段,未來1~3年的市場演進速度將大幅提升。
??迭代加速與研發的高強度投入期
AI產品的迭代節奏正從“靈活探索”向“全面加速”演進 。調研顯示,超過一半(57.0%)的團隊計劃在未來一年“比過去更頻繁”地迭代產品 。這種普遍的加速意愿,反映了市場競爭的白熱化和技術快速演進的現狀。
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支撐這種加速的是持續狂飆的研發投入。絕大多數企業(84%以上)計劃在未來一年以超過10%的幅度增加研發投入 。
其中,近三分之一的企業計劃將研發投入增長率提升至51%以上 。這種高強度投入期,預示著未來一年AI技術本身和產品應用將迎來快速突破。
然而,這種創新速度也帶來了巨大的行業焦慮。技術迭代過快(36.8%)被視為企業級AI商業化中首要的風險和威脅,遠超人才短缺和現金流斷裂 。
這種“創新焦慮”倒逼企業必須保持極高的研發節奏和技術敏銳度,一旦戰略失誤或押錯技術路線,沉沒成本將極高。
??向垂直領域縱深發展成戰略共識
面對通用型AI的低價競爭和需求碎片化的共同困境,行業已形成清晰的戰略共識:逃離紅海,向垂直領域縱深發展。
核心戰略是垂直化。聚焦垂直行業以絕對優勢(37.6%)成為未來一年的首選戰略 。
企業普遍認識到,未來競爭的關鍵在于對特定行業的深度理解與滲透,通過打造針對金融、醫療、制造等具體場景的專業化解決方案,是構建核心壁壘、實現規模化收入的最主要路徑 。
高確定性場景指明了方向。市場預測未來最具商業潛力的場景呈現清晰的梯隊:
以廣泛的效率工具(營銷內容自動化、智能客服)作為基本盤,以解決產業核心痛點的垂直應用(制造業AI質檢、金融智能風控)作為高價值區,并以代表技術前沿的多模態交互作為未來的增長引擎 。
這進一步明確了競爭焦點,誰能把AI能力沉淀為可復用的行業Know-how與數據閉環,誰就能構建起真正的競爭壁壘。
此外,競爭格局正從單點競賽升級為生態協同,擴大生態合作(26.9%)成為第二大戰略重點 。
未來的勝負手在于生態位與系統整合能力。領先者將依靠多模型兼容能力、行業插件生態以及與上下游系統的深度連接,形成可持續的生態優勢 。
結語
企業級AI的競爭已經從“能做什么”轉向“能賺多少”。行業已進入深水區,多數企業仍在為突破規模化瓶頸而苦戰。
未來的贏家,將是那些不僅擁有先進技術,更能建立科學的組織治理體系、實現AI能力資產化、并聚焦高價值垂直場景的企業。
這份《2025企業級AI商業化進程報告》匯集了大量的樣本調研數據和八大核心洞察,是您在AI時代制定商業戰略、優化資源配置、鎖定投資機遇的必備指南。
現在,我們邀請您深入閱讀報告,洞悉中國企業級AI商業化進程的真實面貌和下一階段的戰略機遇。
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