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嘉兴市(南湖区、桐乡市、海盐县、平湖市、嘉善县、海宁市、秀洲区)
南京市(鼓楼区、雨花台区、秦淮区、玄武区、建邺区、江宁区、高淳区、浦口区、溧水区、栖霞区、六合区)
济源市
梧州市(蒙山县、长洲区、万秀区、藤县、岑溪市、苍梧县、龙圩区)
西藏自治区
鄂尔多斯市(鄂托克旗、东胜区、乌审旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、康巴什区、准格尔旗、达拉特旗、鄂托克前旗)
邯郸市(魏县、曲周县、馆陶县、丛台区、临漳县、武安市、鸡泽县、峰峰矿区、邯山区、复兴区、成安县、涉县、肥乡区、永年区、大名县、邱县、磁县、广平县)
武汉市(汉阳区、江夏区、江岸区、武昌区、青山区、东西湖区、汉南区、蔡甸区、黄陂区、洪山区、江汉区、新洲区、硚口区)
南阳市(卧龙区、淅川县、西峡县、内乡县、唐河县、邓州市、新野县、方城县、南召县、桐柏县、社旗县、镇平县、宛城区)
宝鸡市(凤县、千阳县、岐山县、眉县、扶风县、太白县、陇县、麟游县、陈仓区、渭滨区、金台区、凤翔区)
开封市(杞县、祥符区、禹王台区、顺河回族区、尉氏县、龙亭区、通许县、鼓楼区、兰考县)
南通市(如皋市、海门区、启东市、崇川区、海安市、通州区、如东县)
潍坊市(坊子区、诸城市、潍城区、青州市、临朐县、安丘市、奎文区、昌乐县、寿光市、寒亭区、高密市、昌邑市)
淮南市(田家庵区、凤台县、潘集区、谢家集区、寿县、大通区、八公山区)
朝阳市(朝阳县、建平县、龙城区、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、凌源市)
金昌市(永昌县、金川区)
曲靖市(会泽县、罗平县、富源县、宣威市、马龙区、陆良县、沾益区、师宗县、麒麟区)
韶关市(南雄市、乳源瑶族自治县、仁化县、新丰县、翁源县、始兴县、浈江区、武江区、曲江区、乐昌市)
那曲市(尼玛县、比如县、班戈县、嘉黎县、色尼区、聂荣县、双湖县、安多县、巴青县、索县、申扎县)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、博乐市、精河县)
济南市(济阳区、长清区、天桥区、莱芜区、槐荫区、商河县、历下区、钢城区、章丘区、历城区、平阴县、市中区)
柳州市(鱼峰区、柳南区、融安县、城中区、三江侗族自治县、融水苗族自治县、柳城县、柳江区、鹿寨县、柳北区)
东营市(垦利区、东营区、广饶县、河口区、利津县)
绵阳市(盐亭县、北川羌族自治县、三台县、安州区、梓潼县、涪城区、游仙区、平武县、江油市)
安阳市(安阳县、文峰区、龙安区、林州市、内黄县、滑县、殷都区、汤阴县、北关区)
绍兴市(诸暨市、柯桥区、上虞区、嵊州市、新昌县、越城区)
黔南布依族苗族自治州(龙里县、贵定县、长顺县、惠水县、荔波县、平塘县、独山县、福泉市、瓮安县、罗甸县、三都水族自治县、都匀市)
贵阳市(南明区、修文县、云岩区、花溪区、观山湖区、息烽县、清镇市、乌当区、开阳县、白云区)
自贡市(自流井区、沿滩区、大安区、贡井区、荣县、富顺县)
沧州市(南皮县、沧县、黄骅市、运河区、青县、肃宁县、泊头市、海兴县、献县、东光县、孟村回族自治县、吴桥县、盐山县、河间市、新华区、任丘市)
阳江市(阳西县、阳东区、阳春市、江城区)
淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)
北京市(平谷区、顺义区、西城区、大兴区、怀柔区、石景山区、昌平区、密云区、通州区、丰台区、东城区、海淀区、延庆区、门头沟区、房山区、朝阳区)
银川市(贺兰县、永宁县、兴庆区、灵武市、西夏区、金凤区)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
黑河市(北安市、逊克县、五大连池市、嫩江市、孙吴县、爱辉区)
德阳市(旌阳区、绵竹市、什邡市、中江县、广汉市、罗江区)
通辽市(奈曼旗、扎鲁特旗、开鲁县、库伦旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁区)
湛江市(麻章区、雷州市、坡头区、吴川市、徐闻县、廉江市、霞山区、遂溪县、赤坎区)
十堰市(丹江口市、郧阳区、张湾区、竹山县、郧西县、房县、茅箭区、竹溪县)
宁波市(鄞州区、宁海县、北仑区、奉化区、海曙区、余姚市、镇海区、象山县、慈溪市、江北区)
烟台市(栖霞市、蓬莱区、龙口市、莱山区、海阳市、莱州市、福山区、莱阳市、牟平区、招远市、芝罘区)
新疆维吾尔自治区
果洛藏族自治州(久治县、玛多县、玛沁县、达日县、甘德县、班玛县)
拉萨市(墨竹工卡县、达孜区、曲水县、当雄县、尼木县、林周县、城关区、堆龙德庆区)
舟山市(普陀区、定海区、嵊泗县、岱山县)
营口市(大石桥市、鲅鱼圈区、老边区、西市区、站前区、盖州市)
宣城市(旌德县、宣州区、广德市、宁国市、泾县、绩溪县、郎溪县)
西宁市(湟源县、湟中区、大通回族土族自治县、城西区、城北区、城东区、城中区)
日喀则市(萨迦县、仁布县、萨嘎县、白朗县、仲巴县、康马县、岗巴县、南木林县、聂拉木县、拉孜县、昂仁县、江孜县、定日县、亚东县、桑珠孜区、谢通门县、吉隆县、定结县)
本溪市(平山区、南芬区、溪湖区、桓仁满族自治县、明山区、本溪满族自治县)
黔西南布依族苗族自治州(安龙县、晴隆县、兴义市、普安县、兴仁市、册亨县、贞丰县、望谟县)
仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)
鸡西市(麻山区、鸡东县、恒山区、滴道区、城子河区、梨树区、密山市、鸡冠区、虎林市)
茂名市(电白区、高州市、茂南区、化州市、信宜市)
景德镇市(乐平市、浮梁县、珠山区、昌江区)
文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、广南县、文山市、富宁县、马关县、丘北县、西畴县、砚山县)
秦皇岛市(青龙满族自治县、抚宁区、山海关区、北戴河区、卢龙县、海港区、昌黎县)
达州市(开江县、大竹县、宣汉县、通川区、渠县、达川区、万源市)
盘锦市(双台子区、大洼区、兴隆台区、盘山县)
合肥市(庐阳区、蜀山区、长丰县、巢湖市、肥东县、庐江县、肥西县、瑶海区、包河区)
桂林市(灌阳县、平乐县、兴安县、资源县、龙胜各族自治县、雁山区、叠彩区、全州县、临桂区、恭城瑶族自治县、七星区、灵川县、荔浦市、象山区、秀峰区、永福县、阳朔县)
莆田市(仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区)
七台河市(新兴区、茄子河区、勃利县、桃山区)
大理白族自治州(漾濞彝族自治县、鹤庆县、剑川县、洱源县、弥渡县、云龙县、祥云县、永平县、宾川县、巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、大理市)
鹤壁市(鹤山区、浚县、淇滨区、山城区、淇县)
绥化市(肇东市、绥棱县、青冈县、安达市、明水县、兰西县、庆安县、北林区、海伦市、望奎县)
湖州市(安吉县、德清县、长兴县、吴兴区、南浔区)
安庆市(大观区、迎江区、怀宁县、岳西县、望江县、太湖县、宜秀区、潜山市、宿松县、桐城市)
铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)
北海市(银海区、合浦县、铁山港区、海城区)
郑州市(惠济区、中牟县、巩义市、中原区、管城回族区、登封市、荥阳市、新郑市、二七区、上街区、金水区、新密市)
宿州市(埇桥区、泗县、砀山县、萧县、灵璧县)
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在大模型进入深水区、AIAgent走向爆发的2025年,企业对“AI+业务”的落地路径关注前所未有。
近日,新浪财经在NYU中美高峰论坛期间,对话阿里巴巴通义实验室自然语言处理方向负责人黄非,围绕模型能力演进、Agent范式变革、多模态翻译出海、代码智能化等趋势,展开交流。阿里通义实验室是国内最早从事大模型研究的团队之一,研发的通义系列模型和产品在大模型开源社区和产业界学术界广受好评。黄非分享了阿里通义实验室在大模型与AIAgent方向上的实践路径与战略判断。
“第一条是围绕模型能力本身的突破。”黄非指出,“比如我们做通义千问的时候,一条主线就是探索大模型的智能边界。这条线并不是以应用驱动为主,而是以‘能力上限’为目标,比如说在各种benchmark(基准)任务上不断提升效果,研究怎么选更优的数据、更有效的训练策略、更强的架构。这其实就是往AGI的方向去推。”
但与此同时,通义也在更贴近业务场景的方向发力。
“第二条就是更贴近应用端的路径,也就是你说的‘业务系统协同’。像通义晓蜜这样的智能对话助手长期以来服务包括电商、政务、运营商等各行各业,还有我们开发的通义灵码(代码生成助手),目前在国内的市场占有率是第一的。我们也在研发法律助手通义法睿、角色陪伴类的大模型通义星尘等产品。这类应用其实就是模型能力和业务场景的结合。”
针对Agent的方向,黄非表示,传统Agent通过人工设定流程来完成任务,但泛化能力不强。“我们现在想做的是让模型自己学会‘什么时候该调哪个工具’,比如用计算器、查天气、调地图API,这些其实都是Agent的工具调度逻辑。这方面我们正在做系统级探索。”
在谈到多模态翻译如何服务阿里全球化时,黄非举例指出,通义已经在跨语种直播带货中取得实质进展。中国主播在直播带货过程中,可以实时将内容转成英语、西语、阿拉伯语等多种语言,大幅降低了语言壁垒。
而在电商商品出海过程中,通义也已从“翻译”走向“本地生成”。黄非解释道,当一件中国商品要卖到西语市场,不能只把文字翻译过去,还要重写产品描述、重新生成营销图片和短视频,让当地用户觉得内容就是为他们量身打造的。
“这背后其实是一整套跨语言、跨模态的智能生成链条。”黄非说。
作为通义自然语言方向的长期负责人,黄非分享了如何判断某个AI方向具有“长期势能”的思考框架,“我们的判断逻辑也很清晰:第一,看这个方向是不是具有系统性价值,能不能通过解决一类问题带来巨大的业务价值,因为专注才能突破;第二,看它是不是有技术壁垒,不容易被别人复制。如果只是一个“谁都能做”的方向,门槛比较低,那我们的技术优势和团队人才优势就不够彰显。”
通义一直坚持开源开放的路线。“我们相信AI技术的发展是在不断开放的基础上持续进行,开源开放一方面可以降低千行百业使用AI大模型的门槛,同时也可以和产业界和学术界的专家学者们共同合作推进AI技术的不断发展,推进智能的上限。科技普惠,AI向善,让技术呵护人间烟火也是我们的持续目标。”黄非最后指出了有温度又有人情味的AI的愿景。
附对话实录:
新浪财经:当前业界正在从“大语言模型”快速转向“AIAgent”范式。在阿里体系中,Agent是更强调增强对话智能,还是强调与业务系统的深度协同?
黄非:我觉得是两条路径。
第一条是围绕模型能力本身的突破。比如我们做通义千问的时候,一条主线就是探索大模型的智能边界。这条线并不是以应用驱动为主,而是以“能力上限”为目标,比如说在各种benchmark(基准)任务上不断提升效果,研究怎么选更优的数据、更有效的训练策略、更强的架构。这其实就是往AGI的方向去推。
第二条就是更贴近应用端的路径,也就是你说的“业务系统协同”。像通义晓蜜这样的智能对话助手,还有我们做的通义灵码(代码生成助手),目前在国内的市场占有率是第一的。我们也在研发法律助手通义法睿、角色陪伴类的大模型通义星尘等产品。这类应用其实就是模型能力和业务场景的结合。
你可以把前一条理解成“模型本身有多聪明”,而后一条是“聪明的大脑怎么完成具体任务”。这里面就包括你提到的Agent方向,比如说流程化任务建模、工具调用,甚至解决那些模型以前处理不了的开放性问题。
举个例子,Manus是通过对人工预先设定流程解决问题的,但泛化性有待加强。现在我们希望模型通过学习掌握这些流程,实现更通用的Agent能力。什么时候用计算器,什么时候查天气、调地图API,这些其实都是Agent的工具调度逻辑。总的来说,这两条路径我们是同时在走的:一方面持续打磨底层模型能力,另一方面在具体场景中做系统级的落地。
新浪财经:多模态翻译如何支撑阿里“国际化业务”的技术根基?是否可以分享几个典型应用场景,如商品跨语种描述、电商直播?
黄非:电商直播就是一个非常典型的例子。我们其实早在2020年就上线过一个面向电商直播的实时翻译系统,虽然当时技术还不成熟,还有很多提升空间。但到了现在,大模型技术发展得非常快,比如通义现在可以支持接近100多种语言,其中主流的几种语言——英、中、西、法、德、日、韩、俄、印尼语和阿拉伯语等语言的理解生成翻译能力都处于业界一流。
这意味着,一个中国主播在用中文讲解商品的时候,可以实时把语音或文字内容翻成不同语言,大幅降低语言壁垒。
再比如商品本地化。很多中国商品在淘宝上展示的内容是中文图文,但当我要把它们卖到西语市场的时候,就需要重新生成贴合当地用户审美和语言习惯的商品描述、营销图片和介绍视频。
这就不仅是翻译的问题,还要包括图片生成、营销文案自动生成等,我们希望让西语用户在电商平台上看到这些内容时,觉得是“本地的”,而不是“翻译过来的”。这背后其实是一个跨语言、跨模态的智能生成链条。
新浪财经:作为技术负责人,您如何判断一个AI方向具有“长期势能”?
黄非:这个问题特别重要。我觉得核心是:你要清楚今天模型能做什么,未来一两年又会发展到什么程度。这个判断要基于对技术本质的理解、对演化趋势的敏感度和对落地场景的把握。
比如我们团队特别早就判断代码生成是一个值得投入的方向。两年前我们就开始做通义灵码,现在它是国内做得最好、用户数最多的代码助手。很多厂商到现在才意识到代码生成的重要性,但我们已经有了先发优势,能跑得更快。
我们还在很早就押注了像联网搜索、RAG(检索增强生成)这样的方向。大模型的训练数据都是静态的,那要获取实时信息,就必须让模型学会怎么查询互联网、怎么判断信息质量、怎么把它整合成可靠答案。这是大模型必需的一环,我们很早就组织人力去做了。
我们的判断逻辑也很清晰:第一,看这个方向是不是具有系统性价值,能不能解决一类问题,因为专注才能突破;第二,看它是不是有技术壁垒,不容易被别人复制。如果只是一个“谁都能做”的方向,门槛比较低,那我们的技术优势和团队人才优势就不够彰显。
新浪财经:为什么代码你觉得是很重要的底层能力?
黄非:有两个原因。
第一,代码场景的学习反馈机制特别好。就像数学一样,编程的正确与否可以被立即验证。你写了一段代码,要么成功执行,要么直接报错,这种强反馈对模型训练是非常理想的。
第二,代码本身就是连接现实世界的桥梁。它可以调用数据库、控制硬件、构建前端页面调动后端服务……几乎所有复杂系统都需要代码作为接口。
更重要的是,我们的目标并不是让程序员更高效,而是让“不是程序员的人”也能写代码。比如一个产品经理、运营、记者甚至小学生,如果他们能通过自然语言对话让大模型生成代码或者应用,解决实际问题,他们就有了更强大的驱动数字世界和物理世界的能力。
现在在美国有个概念叫“VibeCoding”,就是说你通过自然语言让大模型生成代码应用,把需求变成结果。我们觉得这是很有未来感的方向,大模型可以变成每个人的数字开发助手。
新浪财经:年轻一代如何在AI浪潮中选择参与路径:技术、产品还是创业?
黄非:这个就得看个人的背景和兴趣了。
如果你是计算机相关专业的研究生、博士生,已经掌握了机器学习、深度学习这些基本能力,而且有一定算力条件,那你当然可以选择做底层模型研究,这是门槛高但回报大的路径。
如果你不是技术出身,那也没关系。现在很多应用场景其实都可以用大模型来解决痛点。关键是你能不能发现“哪些问题是大模型现在能解决的”,解决之后又能创造什么价值。如果你能理解这些机会,你就可以去做产品,甚至创业。
如果你还不确定方向,那我建议最起码要学会使用大模型。比如我女儿现在学习遇到不会的题目,我不是让她直接问答案,而是问模型怎么解、用什么知识点、能不能再出一道类似的题再练一遍。这其实就是把大模型当成AI助教。
我相信大模型的使用会越来越普及。你越早上手,越能知道它能做什么、不能做什么,越能知道自己哪些能力可能被替代,哪些能力是AI帮你强化的。这种觉察,对未来每个人都特别重要。
新浪财经:通义开源了一系列大模型模型,也支持建设了国内领先的AI模型开源社区魔搭。通义在选择开源和闭源方面有什么考量?
黄非:通义一直坚持开源开放的的路线。随着一系列全尺寸多模态大模型的开源,通义千问的系列模型超越Llama成为全球最广泛衍生的开源大模型家族。我们也在魔搭社区开源了数百个传统AI的NLP,语音,视觉相关的模型。因为我们相信AI技术的发展是在不断开放的基础上持续进行,我们把最好的模型开放出来,一方面可以降低产业界千行百业使用AI大模型的门槛,普惠大众,同时也可以和学术界的专家学者们共同合作推进AI技术的不断发展,推进智能的上限,也充分理解AI技术的优势和风险。科技普惠,AI向善,让技术呵护人间烟火也是我们的持续目标。
新闻结尾
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