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文:王智遠 | ID:Z201440
5月13號,我在百度Create 2026現場學習了一整天,聽完最大的感受就三個字:換尺子。
01
這事說出來你可能覺得我在故弄玄虛,但這兩年 AI 行業有個現象,我是越琢磨越覺得不對勁。
所有人都在卷 DAU,日活高就是贏家,用戶增長快就是第一;投資人看 DAU,媒體寫 DAU,創業者的融資 PPT 第一頁還是 DAU。
除了 DAU,還有一撥人盯 Token 消耗量,模型調得多、Token 花得大,就覺得生態繁榮了。
兩個指標,一個從移動互聯網時代遺留下來的,一個大模型時代新冒出來的產品。放兩年前,這套評判標準沒人會覺得有問題。
但你靜下來仔細想想:DAU 這玩意兒,說白了,就是統計「有多少人點開過產品」。
點開就算一個活躍用戶。點開之后干了什么、有沒有解決問題、創造了什么價值,這些 DAU 一概不關心。
移動互聯網時代好使,因為那時候大家靠廣告吃飯;流量夠多就有廣告曝光,DAU 越高營收越高,邏輯是順的。
到 AI 時代,這套邏輯徹底崩了。用戶來了得消耗算力,多一個活躍用戶就多一份推理成本。DAU 漲了不代表你賺錢了,搞不好你虧得更慘。
那 Token 呢?
統計資源消耗,純投入類數據,只能看出你花了多少算力錢,完全看不出產出了什么效果。
打個比方。兩個智能體干一模一樣的活,一個花了十萬 Token,一個花了一萬;按 Token 消耗量來打分,反而是那個更費資源的前者得分更高。荒謬不荒謬?
有個案例能說明問題:
Anthropic 旗下 Claude 全家桶的 DAU,只有 ChatGPT 的 2% 左右。單看日活,Anthropic 跟 OpenAI 根本不在一個量級。
但看實際的商業成績呢?
Anthropic 的年化收入從 2024 年的 10 億美金,一路干到了將近 37 億美金。增速甚至超過了 OpenAI,這家公司從頭到尾沒跟風追過 DAU,
它就干一件事:對接付費企業客戶,把模型塞進人家的業務流程里,讓 AI 落地干正事。
用戶體量不大,但每個用戶創造的價值極高,用 DAU 這把舊尺子量,Anthropic 就是行業里的小眾玩家。用商業價值量,它已經是全球 AI 行業最能賺錢的公司之一。
所以,坐在臺下,聽李彥宏說行業需要一把新尺子,我說句實在的,這真不是場面話,確實就這么回事。
02
李彥宏在現場甩了個新詞:DAA,Daily Active Agents,日活智能體數。
乍一看就是把 DAU 里的 U 換成了 A,改了一個字母,但背后的邏輯,完全是兩個物種。
DAU 統計的是「多少人來用」,DAA 盯的是「多少智能體在干活,干出了多少結果」,簡單說,一個數人頭流量,一個數「實際產出」。
另外我覺得,DAA 也不是要把 Token 這個指標一棍子打死。它在 Token 的基礎上往前推了一步,更成熟的玩法。
Token 只算投入,消耗了多少算力、跑了多少次推理。DAA 跳出投入這個維度,開始看產出了;算力投進去,到底干了多少活,交了多少「結果」。
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圖釋:李彥宏在 Create 2026 現場提出 DAA(日活智能體數)概念
打個通俗的比方。
Token 像工廠的電費單,只能看出你用了多少電,DAA 是工廠的實際出貨量,是實打實做出來的東西,電費花得多不代表產能強,出貨數量和出貨質量,才是真本事。
這道理放到商業上也一樣,你跟投資人匯報,不會說你上個月花了多少電錢吧?大家看的都是產出、營收、實際成果。
現場有個細節我印象很深;李彥宏說,未來全球日活智能體數量,有可能突破 100 億。
100 億是什么概念?
目前Meta全系產品的DAU也就三十多億,已經是全球體量頂尖的用戶平臺了;100億的智能體日活,意味著未來線上干活的智能體數量,會遠遠超過人類活躍用戶的數量。
這個數字聽著挺猛,但我更關注它背后的行業變化。
等到智能體成了主流、數量遠超人類用戶,再用傳統數人頭的 DAU 標準給 AI 行業排座次,基本沒意義了。
所以,智遠認為,DAA 這個東西最大的價值,不是造了個新詞;它把整個 AI 行業的評判邏輯擰了過來,從過去比拼「使用流量、消耗規模」,變成了比拼「落地效果、實際價值」。
用得多,是流量思維,干得好,是生產力思維,這兩個思維之間的差距,就是下一輪競爭的分水嶺。
03
新概念誰都能提,能不能立住才是本事,我回頭翻了翻李彥宏這幾年在公開場合說的東西,發現一件有意思的事。
2024 年 4 月的 Create 大會,他就說別死磕模型了,深耕應用;當時整個行業什么風氣?所有人都在扎堆訓大模型,比參數量、刷測評分數,爭先恐后要干翻 GPT-4。
那時候誰提應用誰沒追求,好像不訓個千億參數的模型,都不好意思跟人打招呼。
結果一年后回頭看,各家模型能力差距越縮越小,真正拉開差距的,恰恰是那些落地應用。
2024 年 7 月 WAIC,他明確看好智能體,說這是 AI 應用的核心方向。那時,市面上全是聊天機器人,大家都默認對話就是 AI 的最終形態。
現在呢?全行業都在做 Agent。
2025 年百度世界大會,他提「內化AI能力」,強調 AI 要交付結果,當時很多人覺得這說法太樸素了,不夠性感,到今年,「AI 要落地干活」已經是行業共識,沒人再爭了。
把這幾個節點串起來,你會發現一條很清晰的線:
每次他拋出一個判斷,行業里的主流聲音都是反著來的;每次回頭看,他說的方向都成了大家正在走的路。
說實話,在科技創新這條賽道上,精準的行業洞察力太稀缺了。
大部分人踩不準節奏,要么看對了方向動作太慢,要么入場很早但選錯了賽道;能連續幾年在關鍵節點持續輸出精準判斷,這份「成績單」本身,就是最硬的實力證明。
所以,這次他提DAA,我認為,是同一條判斷鏈上的最新一環;而且,今天大會上百度的動作也很有意思,一口氣更新了好幾款新產品,本質上都是在為 DAA 這套新標準鋪路。
挑幾個核心產品說說:
DuMate,百度自研的通用智能體;現場演示里,一位電商創始人同時下了三條任務,DuMate 并行處理:客訴、數據統計、營銷頁面搭建,一口氣全干了。
秒噠 3.0。一個八歲小孩,用自然語言搭了一套操作系統出來,還迭代了兩個版本;普通用戶靠秒噠的自然語言編程,從想法到開發到變現,一條龍走完。有人靠這路子做到了千萬級營收。
伐謀 2.0,已經落地到真實現場。在青島港自動化碼頭跑起來之后,整體運營效率直接提升了將近 10%,數據擺在這,不是畫餅。
這些產品有一個共同點:它們都交付結果。
還有一件事我覺得值得單獨拎出來說。沈抖在現場講了個概念叫「新全棧」。
意思大概是:當高活躍、高價值、規模化的智能體開始進到客戶的業務場景里,底下的基礎設施也得跟著重來。
百度智能云這次直接升級成了新全棧 AI 云,從 Agent Infra 到 AI Infra 全面重構了一遍。
這個動作跟 DAA 是一條線上的事,你提出新標準,說要關注智能體的產出,那底下的基礎設施就得是為智能體大規模運行建的。
度量標準在變,底座也在跟著變,兩件事是配套的。
所以,我的結論是,提 DAA 本身不難,怎么接住才是關鍵;芯片、云、模型、智能體,從底層到應用的全棧能力,才是李彥宏敢在這個時間點說「換尺子」的底氣。
04
如果這把新尺子真能立住,整個 AI 行業的格局都得跟著變,回來路上我一直在琢磨這個問題;最先感受到變化的,大概是三類人。
第一類,企業老板。
李彥宏在臺上說了一句話:企業 CEO 都需要思考你的「智能體優先策略」
聽起來像口號,仔細想想,挺扎心的。說白了就是一件事:你組織里哪些活應該交給智能體干?
這個問題你不去想,你的競爭對手會替你想,人家一個人加一組智能體就能跑完的事,你還在靠三個部門來回協調,成本和效率的差距,只會越拉越大。
現場沈抖講了一個義烏的案例,挺有意思。
義烏做外貿的「前店后廠」模式大家都知道,前面接單跑客戶,后面盯生產管質量。
以前工廠做生產管理,廠長得針對不同問題分別訓練模型,把識別規則一條條配到每個攝像頭上。
現在基于百度的視覺智能體,直接搭了一個「AI 廠長」,安全生產、質量管理、人員管理,全覆蓋;前面的店鋪也上了「AI 店長」,能做導購、能看銷售數據、能結合庫存給出調貨建議。
一前一后兩個智能體,一家小企業就這么跑起來了,這就是「智能體優先策略」落到最小單元的樣子。
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圖釋:李彥宏分享智能體自我進化帶來的三個方向性改變
第二類,普通人。
這塊我自己感受特別深,說個小例子,以前做一套視覺方案,從找參考、出初稿到反復改稿,至少得拉上設計師配合好幾天。
現在我拿 AI 工具加上 Web Coding,自己一個下午就能從零搞定,質量還不差,省下來的時間干嘛?想下一件事。
李彥宏管這個叫「超級個體」,一個人加一支智能體編隊,干出以前一個團隊才能干的活,現場展示的那些案例也證明了,這是正在發生的事。
以前沒團隊、沒資源,很多事想都不用想,現在門檻在往下掉,能不能抓住,就看你自己愿不愿意跟智能體學著配合。
第三類,投資人。
我跟幾個做投資的朋友聊過,他們看 AI 項目,第一眼還是先翻 DAU 和融資額,這個習慣短期內可能改不了。
但如果 DAA 慢慢變成行業共識,他們的估值模型遲早得跟著調,得看平臺上跑著多少智能體、每個智能體完成了多少任務、每個任務創造了多少實際價值。
從數人頭變成數成果,這套邏輯一旦落地,今天排名靠前的公司,未來的位置不一定還在前面。
有意思的是,我聊的時候,有個朋友嘴上說「還是得看 DAU」,聊著聊著自己也猶豫了。他原話是:你這個 DAU 這么高,付費效果如何?
客觀講,DAA 已經是共識了,只是還沒被捅破,這次李彥宏說該換尺子了。不管你信不信,至少值得認真想一想。
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