个人Agent时代来了?千问公布Personal Agent新进展,Meta Muse爆火

个人Agent时代来了?千问公布Personal Agent新进展,Meta Muse爆火

AI应用的竞争,正在出现新的变化。

近期,Meta推出的个人AI Agent产品Muse快速走红。与常见的聊天机器人相比,Muse可以获得独立的云端电脑和浏览器,并连接不同应用,在开放网页中持续执行多步骤任务。

无独有偶,国内头部AI应用也开始在个性化服务上加速。今日在2026年云栖大会上,千问宣布将加速打造Personal Agent,让每个人拥有更懂自己的AI助理。

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两件事在相近时间发生,背后指向了全球AI应用正在进行的一场重要演进。

过去两年,Chatbot几乎定义了普通用户使用AI的方式。用户提出问题,AI生成答案。

而随着大模型的推理、记忆、工具调用和自主执行能力提升,用户开始提出更复杂的要求,AI产品也在从回答问题走向处理真实任务。

从千问披露的数据可以看到这种变化。千问产品负责人郑嗣寿表示,过去10多个月,平台上的复杂任务占比增长了5倍,用户一次需求的沟通轮次已经达到5至8轮。同时,超过60%的用户问题,如果使用中长期上下文或者用户档案,可以获得更好的回答。

这意味着,当模型能力逐渐跨过“能不能回答”的门槛后,“是否足够了解用户”开始成为新的产品变量。

以健康场景为例,同样一句“帮我制定跑步计划”,不同年龄、身体状况、运动基础和目标的用户,需要的方案可能完全不同。如果AI能够获得用户授权接入的运动、睡眠、血糖等数据,并持续记录一段时间,服务也就有机会从一次性的问答,变成长期动态调整。

千问披露,以“半程马拉松跑进2小时”为例,用户设定目标后,千问可以结合持续记录的运动状态,以及授权接入的运动健康、动态血糖仪等数据,逐日调整训练和饮食建议。当用户达到既定配速后,还可以进一步调整目标。

理财也是类似逻辑。

根据千问公布的信息,用户可以向千问说明自己的理财目标,系统结合实时行情、专业机构信息以及用户授权连接的个人持仓数据,提供更贴近个人情况和投资风格的分析。

在这一产品思路下,“Context”开始成为Personal Agent的关键词,也就是指个人上下文。

郑嗣寿在云栖大会上提出,千问希望构建用户的“全域、终身Context”。原因在于,一个人的不同需求往往相互关联。健康会受到运动、饮食和作息影响,孩子教育规划可能影响家庭理财和风险偏好,职业、家庭角色和生活阶段也会随时间变化。真正长期服务于个人的Agent,需要持续更新对用户的理解,并在不同场景间调用相关信息。

“个人需求不等于简单需求,看似简单的问题背后,意图千差万别。要满足这些需求,既要有足够的智能,更要理解这个具体的人。”郑嗣寿说。

Personal Agent的另一道门槛,则在于真实世界的服务能力。

如果AI只能理解用户,却无法连接现实中的商品、出行、金融、健康以及各类专业服务,其能够完成的任务依然有限。

此次千问披露,其开放平台已经从本地生活、物流等场景拓展至求职、运动、游戏等20多个领域,申请入驻的合作伙伴超过1000家。合作伙伴可以通过智能体、Skill、专业数据和硬件等多种方式接入。

Muse则展示了另一条产品实现路径。根据相关资料,Muse通过独立云端电脑和浏览器连接不同应用,在开放网页中执行任务。这类模式能够快速覆盖大量互联网服务,也让Agent开始真正具备跨应用行动的能力。

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从行业角度看,Personal Agent目前仍处在快速探索阶段。

一方面,大模型的Agentic能力继续提升,推理和工具调用能力让AI拥有处理复杂任务的基础。另一方面,长期记忆、个人数据授权、执行可靠性、算力成本以及服务生态,都将影响Personal Agent最终能够走多远。

但一个趋势已经越来越明显。

过去,AI产品首先解决的是“模型能做什么”。如今,当模型能力持续增强之后,行业开始进一步回答另一个问题:这些智能如何真正围绕一个具体的人长期工作。

从Meta Muse走红,到千问明确加速打造Personal Agent,再到近期越来越多产品开始连接邮箱、日历、浏览器和真实服务,AI应用正在从通用聊天助手,向持续理解个人、调用工具并完成任务的方向演进。

毫无疑问,Personal Agent正在成为全球AI公司新的产品试验场。

而这场竞争真正要回答的,也许是一个更加具体的问题:当AI越来越聪明,它究竟能在多大程度上,成为属于每个人自己的AI助理。

(文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

编辑|蒙锦涛