企业AI投入陷ROI迷局,“按效付费”能破解AI落地难题吗?

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智东西
作者 | 陈骏达
编辑 | 漠影
企业的AI投资 , 到底有多少正在转化为真实收益?
智东西9月13日报道 , 近日 , 麻省理工学院用一份《2025企业AI应用报告》 , 揭示了企业AI落地的现实:全球企业在生成式AI上的投入已高达300–400亿美元 , 但多数项目在财务报表中尚未体现出显著成效 。
造成这一现象的核心原因 , 是通用AI能力与垂直行业场景的错配 。 来自金融、能源、零售等领域的企业普遍反馈 , 现有AI工具对行业理解不够深入 , 缺乏必要的行业知识 , 难以契合日常运营 。 一位受访高管更是直言:“大多数服务商根本不了解我们的审批和数据流程 。 ”
在这种情况下 , AI投资效果难以量化 , ROI(投资回报率)也难以验证 。 企业决策层陷入矛盾:一方面担心投入巨大却“烧钱无果” , 另一方面又害怕错过下一轮技术变革 , 只能在“想用”与“不敢投”之间反复权衡 。
AI落地的难题依然突出 , 也让新的探索格外引人关注 。 昨日 , 蚂蚁数科副总裁余滨已在一场沟通会上提出最新思考:如果AI技术仍停留在讲故事和逻辑论证阶段 , 迟早会失去社会认可 。 蚂蚁数科希望在金融科技、互联网和生活服务等领域扎根 , 用AI技术解决真正的行业痛点 。
与这一观点相呼应的是 , 同日 , 蚂蚁数科在外滩大会上宣布推出“按效果付费”的企业AI服务模式 , 支持客户根据大模型应用的实际效果(如业务增长或成本节?。 ├锤斗?, 将蚂蚁数科在行业层的技术积累 , 以更为普惠的方式提供给广大中小企业 。
这一模式的背后 , 是从“卖AI技术”到“交付业务结果”的转变 。 它让企业在应用AI时 , 不再被动承担风险 , 而是能够聚焦于业务价值的释放 。 这一创新 , 或许正是帮助企业跨越AI落地鸿沟的关键一步 。

一、行业应用水土不服 , AI落地为何总卡壳?在AI技术落地垂直行业的过程中 , 常常面临“水土不服”的问题 。 以金融行业为例 , 该行业的业务流程高度标准化 , 层层审批 , 且无法随意更改;而多数通用型AI工具强调灵活与泛用 , 难以嵌入既有的合规工作流 。
此外 , 金融行业涉及大量专业知识与专有名词 , 通用大模型在缺乏行业数据训练的情况下 , 往往输出错误甚至“想当然”的结论 , 难以满足实际业务需求 。
为此 , 企业通常需要对AI工具进行深度定制 , 或订阅专门的行业解决方案 。 理论上这能带来更优质的服务 , 但无论是项目制还是订阅制 , 对预算敏感的中小企业而言 , 都意味着高额投入与集中风险 。
在海外 , 已有企业敏锐捕捉到AI落地中的这一痛点 。 OpenAI董事长Bret Taylor围绕“按效果付费”的Agent服务 , 打造出了估值达100亿美元的AI客服独角兽——Sierra 。
Bret Taylor曾用一个案例生动说明这一模式的运作:假设Sierra为某企业提供AI客服服务 , 如果AI客服能够自主解决客户问题 , 从而节省人工客服的成本 , Sierra便可从中获得报酬;反之 , 如果AI客服未能解决问题 , 需要人工介入 , Sierra便不会收取任何费用 。
Sierra的模式已经获得音响企业Sonos、智能家居企业ADT等海外知名品牌的信赖 , 帮助企业在降低人工成本的同时 , 提升客户体验和运营效率 。
蚂蚁数科也在订阅制和项目制之外 , 率先引入了“按效果付费”模式 , 把这一在海外市场已验证的商业模式带给企业客户 , 提供更多选择 。
“按效果付费”模式主要用在运营、营销等以结果为导向的场景 , 目的就是降低中小机构的应用AI技术的门槛 。
在具体执行上 , 蚂蚁数科基于行业实践 , 已经形成大模型落地产业的“ACE”(Align-Construct-Evaluate , 对齐-建设-评估)三步方法论:
首先 , 他们会与客户共同明确可衡量且最具价值的业务目标;第二步 , 围绕业务目标 , 为客户构建从模型到应用的完整解决方案与实施路径;第三步 , 通过持续联合运营 , 跟踪和优化AI应用效果 , 确保业务目标真正达成 , 从而实现“按效果付费”的落地价值 。
在这一过程中 , 蚂蚁数科深度参与到客户的决策流程里 , 能更好地捕捉企业真实需求 , 提供更为精准的服务 。
这一商业模式有效统一了AI服务供需双方的利益 。
对企业客户而言 , 它从源头上降低了“投入大、产出小”的风险 , 使企业可以更轻松地尝试和应用AI技术;同时 , 费用与实际成果直接挂钩 , 让企业能够直观地看到价值 , 更容易证明采购的合理性 。
对服务提供方而言 , “只有产生实际效果 , 才能获得报酬”的机制激励其持续优化产品和服务 , 从而推动AI技术在企业中的落地与规模化应用 , 实现供需双方的真正共赢 。

二、为何敢于喊出“效果付费” , 揭秘背后技术积淀落地按“效果付费”的模式 , 有赖于一个极为重要的前提:只有效果足够好、足够稳定 , 才能按效果付费 , 否则 , 提供服务的企业就将难以收回成本 , 而需求方也无法获得预期价值 , 这将导致整个模式无法持续运行 。
在国内率先应用这一模式的蚂蚁数科 , 其底气从何而来?
早在2017年 , 蚂蚁数科便布局AI技术 , 率先从“云原生”迈向“AI原生” , 希望用AI技术重构企业核心场景 , 提升商业效率 , 推动企业的智能化转型 。
在通用AI尚难深入行业应用、知识壁垒较高的现实背景下 , 蚂蚁数科正通过输出在金融和能源等领域积累的知识与技术经验 , 打造行业大模型及配套应用 , 帮助企业降低AI使用门槛 , 并构建专业、自主、可控的“AI大脑” 。
以金融领域为例 , 蚂蚁数科会在前期搭好一个适合金融行业普遍需求的地基 , 包括垂类大模型、知识库、工具集、智能体平台和系统工程方法论的全栈能力 。
同时 , 他们还会根据客户的具体业务需求 , 结合蚂蚁数科对金融行业的理解 , 进行定制化的服务 , 支持客户逐步构建自己的方法论和AI能力 。
目前 , 蚂蚁数科已经推出了企业级智能体服务Agentar、金融推理大模型Agentar-Fin-R1以及大量金融行业智能体应用 , 并在真实的客户案例中 , 产生了“看得见、摸得着”的效果 。
例如 , 上海银行联合蚂蚁数科推出的AI手机银行以“对话即服务”为核心 , 用户只需用自然语言就能完成转账、还款、理财咨询、养老金管理等十余项常用业务 , 再也不用在复杂菜单中反复查找 。
系统还能根据用户习惯提供个性化服务 , 如沪语模式切换、专属理财建议和网点预约提醒 , 并通过多轮对话理解实现“服务找人” , 大大降低操作门槛 , 同时照顾老年人和残障人士的使用需求 。
蚂蚁数科为上海银行提供自然语言交互、智能体开发、模型管理和算力调度等一站式服务 , 将阿里通义大模型与金融场景经验结合 , 实现即插即用和高效资源管理 。 自上线以来 , AI手机银行将业务转化率提升了10% , 成为银行数字化转型的标杆案例 。
南京公交集团携手蚂蚁数科打造的“公交智能体” , 正在让城市通勤变得更聪明、更高效 。 基于“线网优化与客流预测AI大模型——小蓝鲸” , 系统可以实时分析全城客流和线路情况 , 精准发现出行堵点 , 并智能生成最优接驳线路 。
南京运用大模型辅助决策开通了微循环线路30余条 , 增加84个招呼站 , 尽可能减少乘客步行距离 。
其中 , 在AI“建议”下开通的地铁7号线接驳公交210路 , 单日客流最高达2168次 , 日均每辆车帮助380人提供换乘便利 。
这些成果不仅展示了AI在实际业务中的可量化价值 , 也为按效果付费的商业模式提供了可靠依据 。

三、让企业享受低门槛AI红利 , 普惠金融再落一子蚂蚁数科是蚂蚁集团面向科技商业化的独立板块 , 自2024年4月起独立运营 。 在AI、区块链、隐私计算、IoT、云原生等前沿技术领域 , 蚂蚁数科均有深厚积累 , 其AI业务尤其聚焦金融、新能源等高复杂度行业 。
在金融领域 , 蚂蚁数科已服务100%的国有股份制银行、超过60%的城商行及数百家金融机构 , 助力行业实现高效的数智化转型 。
为何此时推出“按效果付费”的新模式?蚂蚁数科副总裁余滨认为 , AI发展已进入“必须证明价值”的阶段 , 而“按效果付费”(RAAS , 结果即服务)有望成为AI服务的主流模式 。
其核心理念是将AI视为“数字员工”或“智能体” , 就像按实际完成任务发放工资一样 , 价值体现在实际业务成果上 , 而非单纯的技术工具 。
这一模式对中小银行尤为重要 。 面对高额前期投入、不确定回报及技术与人才储备不足等挑战 , 传统AI项目周期长、风险高 , 使许多中小银行望而却步 。
蚂蚁数科的“按效果付费”模式有效解决了这一痛点:客户无需承担高额基础设施建设成本 , 仅需根据实际业务效果付费 , 大幅降低初始资金压力与风险 , 让中小银行能够轻量接入顶级AI能力 。
同时 , 与其他科技企业不同 , 依托蚂蚁集团自身金融业务 , 蚂蚁数科能够在真实生产环境中验证技术效果 , 为客户提供可靠参考 。
这一模式对普惠金融的落地也意义深远 。 中小银行是社会金融服务的“基本盘”和“毛细血管” , 服务超过50%的家庭和就业人口 。
借助AI赋能 , 中小银行可以为客户提供便捷、个性化、智能化的服务 , 如对话式金融、精准理财推荐和智能风控 , 从而提升用户体验、扩大服务覆盖 , 让过去被忽视的小额客户也能享受专业金融服务 , 实现普惠金融从理念到实践的落地 。

结语:从工具到数字员工 , 蚂蚁数科务实探索AI落地路径在外滩大会上 , 蚂蚁数科提出的“按效付费”商业模式 , 是对当前B端AI服务痛点的一次有针对性的回应 , 也展现出对产业AI应用方向的持续思考 。
【企业AI投入陷ROI迷局,“按效付费”能破解AI落地难题吗?】这一尝试将AI从技术工具逐渐转向任务驱动与效果导向 , 推动其向更实用、可衡量的“数字员工”形态演进 , 或将为行业提供一条可供参考的落地思路 。

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