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2025年3月17日,盛景基于十年產業數字化投資實踐發表研究成果。AI RaaS是盛景率先提出的AI商業模型,Result as a Service,“結果即服務”的縮寫,是極致化結果導向模式,敢于以結果作為定價、收費或盈利的依據,并將其形象地比喻為“AI業主或甲方、AI包工頭模式”,主張企業依托端到端的完整服務,通過與物理世界深度融合,創造真正的商業價值。
AI大模型正在重塑企業服務市場,這一領域的商業模式也迎來變革。9月12日,螞蟻數科在2025Inclusion·外灘大會論壇上宣布,將正式推出按“效果付費”(Result as a Service, RaaS)的新型商業模式,支持客戶根據大模型應用的實際效果(如業務增長或成本節省)來付費,更是試圖為AI to B在金融領域帶來一場商業范式的重塑。
螞蟻數科副總裁余濱指出,AI正在從“探索期”邁入“價值驗證期”,企業客戶尤其是金融行業,不再滿足于“AI能做什么”,而是更聚焦于“AI能為我帶來多少增長”。故而,軟件售賣、SaaS訂閱這類過去企業服務的主流模式,在余濱看來,于大模型時代已不合時宜。“AI是科技與業務深度融合的復合體,如果只對技術部分負責,而不對業務結果負責,邏輯上是站不住腳的。”
螞蟻數科此次提出的“按效果付費”,即客戶無需承擔高額的前期投入,而是根據AI應用實際帶來的業務增長——如用戶活躍度提升、交易規模擴大、理財產品銷量增長等——與螞蟻進行分成。這種模式下,螞蟻不僅是技術提供方,更成為客戶的“增長合伙人”。
余濱認為,AI必須回歸業務價值本身:“如果AI不能帶來實實在在的增長,整個行業很可能只是曇花一現。”
今天分享的這篇文章,希望對你有所啟發,enjoy~
企業的AI投資,到底有多少正在轉化為真實收益?
近日,麻省理工學院用一份《2025企業AI應用報告》,揭示了企業AI落地的現實:全球企業在生成式AI上的投入已高達300–400億美元,但多數項目在財務報表中尚未體現出顯著成效。
造成這一現象的核心原因,是通用AI能力與垂直行業場景的錯配。來自金融、能源、零售等領域的企業普遍反饋,現有AI工具對行業理解不夠深入,缺乏必要的行業知識,難以契合日常運營。一位受訪高管更是直言:“大多數服務商根本不了解我們的審批和數據流程。”
在這種情況下,AI投資效果難以量化,ROI(投資回報率)也難以驗證。企業決策層陷入矛盾:一方面擔心投入巨大卻“燒錢無果”,另一方面又害怕錯過下一輪技術變革,只能在“想用”與“不敢投”之間反復權衡。
AI落地的難題依然突出,也讓新的探索格外引人關注。螞蟻數科副總裁余濱已在一場溝通會上提出最新思考:如果AI技術仍停留在講故事和邏輯論證階段,遲早會失去社會認可。螞蟻數科希望在金融科技、互聯網和生活服務等領域扎根,用AI技術解決真正的行業痛點。
與這一觀點相呼應的是,9月12日,螞蟻數科在外灘大會上宣布推出“按效果付費”的企業AI服務模式,支持客戶根據大模型應用的實際效果(如業務增長或成本節省)來付費,將螞蟻數科在行業層的技術積累,以更為普惠的方式提供給廣大中小企業。
這一模式的背后,是從“賣AI技術”到“交付業務結果”的轉變。它讓企業在應用AI時,不再被動承擔風險,而是能夠聚焦于業務價值的釋放。這一創新,或許正是幫助企業跨越AI落地鴻溝的關鍵一步。
01
行業應用水土不服,
AI落地為何總卡殼?
在AI技術落地垂直行業的過程中,常常面臨“水土不服”的問題。以金融行業為例,該行業的業務流程高度標準化,層層審批,且無法隨意更改;而多數通用型AI工具強調靈活與泛用,難以嵌入既有的合規工作流。
此外,金融行業涉及大量專業知識與專有名詞,通用大模型在缺乏行業數據訓練的情況下,往往輸出錯誤甚至“想當然”的結論,難以滿足實際業務需求。
為此,企業通常需要對AI工具進行深度定制,或訂閱專門的行業解決方案。理論上這能帶來更優質的服務,但無論是項目制還是訂閱制,對預算敏感的中小企業而言,都意味著高額投入與集中風險。
在海外,已有企業敏銳捕捉到AI落地中的這一痛點。OpenAI董事長Bret Taylor圍繞“按效果付費”的Agent服務,打造出了估值達100億美元的AI客服獨角獸——Sierra。
Bret Taylor曾用一個案例生動說明這一模式的運作:假設Sierra為某企業提供AI客服服務,如果AI客服能夠自主解決客戶問題,從而節省人工客服的成本,Sierra便可從中獲得報酬;反之,如果AI客服未能解決問題,需要人工介入,Sierra便不會收取任何費用。
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Sierra的模式已經獲得音響企業Sonos、智能家居企業ADT等海外知名品牌的信賴,幫助企業在降低人工成本的同時,提升客戶體驗和運營效率。
螞蟻數科也在訂閱制和項目制之外,率先引入了“按效果付費”模式,把這一在海外市場已驗證的商業模式帶給企業客戶,提供更多選擇。
“按效果付費”模式主要用在運營、營銷等以結果為導向的場景,目的就是降低中小機構的應用AI技術的門檻。
在具體執行上,螞蟻數科基于行業實踐,已經形成大模型落地產業的“ACE”(Align-Construct-Evaluate,對齊-建設-評估)三步方法論:
首先,他們會與客戶共同明確可衡量且最具價值的業務目標;第二步,圍繞業務目標,為客戶構建從模型到應用的完整解決方案與實施路徑;第三步,通過持續聯合運營,跟蹤和優化AI應用效果,確保業務目標真正達成,從而實現“按效果付費”的落地價值。
在這一過程中,螞蟻數科深度參與到客戶的決策流程里,能更好地捕捉企業真實需求,提供更為精準的服務。
這一商業模式有效統一了AI服務供需雙方的利益。
對企業客戶而言,它從源頭上降低了“投入大、產出小”的風險,使企業可以更輕松地嘗試和應用AI技術;同時,費用與實際成果直接掛鉤,讓企業能夠直觀地看到價值,更容易證明采購的合理性。
對服務提供方而言,“只有產生實際效果,才能獲得報酬”的機制激勵其持續優化產品和服務,從而推動AI技術在企業中的落地與規模化應用,實現供需雙方的真正共贏。
02
為何敢于喊出“效果付費”
揭秘背后技術積淀
落地按“效果付費”的模式,有賴于一個極為重要的前提:只有效果足夠好、足夠穩定,才能按效果付費,否則,提供服務的企業就將難以收回成本,而需求方也無法獲得預期價值,這將導致整個模式無法持續運行。
在國內率先應用這一模式的螞蟻數科,其底氣從何而來?
早在2017年,螞蟻數科便布局AI技術,率先從“云原生”邁向“AI原生”,希望用AI技術重構企業核心場景,提升商業效率,推動企業的智能化轉型。
在通用AI尚難深入行業應用、知識壁壘較高的現實背景下,螞蟻數科正通過輸出在金融和能源等領域積累的知識與技術經驗,打造行業大模型及配套應用,幫助企業降低AI使用門檻,并構建專業、自主、可控的“AI大腦”。
以金融領域為例,螞蟻數科會在前期搭好一個適合金融行業普遍需求的地基,包括垂類大模型、知識庫、工具集、智能體平臺和系統工程方法論的全棧能力。
同時,他們還會根據客戶的具體業務需求,結合螞蟻數科對金融行業的理解,進行定制化的服務,支持客戶逐步構建自己的方法論和AI能力。
目前,螞蟻數科已經推出了企業級智能體服務Agentar、金融推理大模型Agentar-Fin-R1以及大量金融行業智能體應用,并在真實的客戶案例中,產生了“看得見、摸得著”的效果。
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例如,上海銀行聯合螞蟻數科推出的AI手機銀行以“對話即服務”為核心,用戶只需用自然語言就能完成轉賬、還款、理財咨詢、養老金管理等十余項常用業務,再也不用在復雜菜單中反復查找。
系統還能根據用戶習慣提供個性化服務,如滬語模式切換、專屬理財建議和網點預約提醒,并通過多輪對話理解實現“服務找人”,大大降低操作門檻,同時照顧老年人和殘障人士的使用需求。
螞蟻數科為上海銀行提供自然語言交互、智能體開發、模型管理和算力調度等一站式服務,將阿里通義大模型與金融場景經驗結合,實現即插即用和高效資源管理。自上線以來,AI手機銀行將業務轉化率提升了10%,成為銀行數字化轉型的標桿案例。
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南京公交集團攜手螞蟻數科打造的“公交智能體”,正在讓城市通勤變得更聰明、更高效。基于“線網優化與客流預測AI大模型——小藍鯨”,系統可以實時分析全城客流和線路情況,精準發現出行堵點,并智能生成最優接駁線路。
南京運用大模型輔助決策開通了微循環線路30余條,增加84個招呼站,盡可能減少乘客步行距離。
其中,在AI“建議”下開通的地鐵7號線接駁公交210路,單日客流最高達2168次,日均每輛車幫助380人提供換乘便利。
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這些成果不僅展示了AI在實際業務中的可量化價值,也為按效果付費的商業模式提供了可靠依據。
03
讓企業享受低門檻AI紅利
普惠金融再落一子
螞蟻數科是螞蟻集團面向科技商業化的獨立板塊,自2024年4月起獨立運營。在AI、區塊鏈、隱私計算、IoT、云原生等前沿技術領域,螞蟻數科均有深厚積累,其AI業務尤其聚焦金融、新能源等高復雜度行業。
在金融領域,螞蟻數科已服務100%的國有股份制銀行、超過60%的城商行及數百家金融機構,助力行業實現高效的數智化轉型。
為何此時推出“按效果付費”的新模式?螞蟻數科副總裁余濱認為,AI發展已進入“必須證明價值”的階段,而“按效果付費”(RAAS,結果即服務)有望成為AI服務的主流模式。
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其核心理念是將AI視為“數字員工”或“智能體”,就像按實際完成任務發放工資一樣,價值體現在實際業務成果上,而非單純的技術工具。
這一模式對中小銀行尤為重要。面對高額前期投入、不確定回報及技術與人才儲備不足等挑戰,傳統AI項目周期長、風險高,使許多中小銀行望而卻步。
螞蟻數科的“按效果付費”模式有效解決了這一痛點:客戶無需承擔高額基礎設施建設成本,僅需根據實際業務效果付費,大幅降低初始資金壓力與風險,讓中小銀行能夠輕量接入頂級AI能力。
同時,與其他科技企業不同,依托螞蟻集團自身金融業務,螞蟻數科能夠在真實生產環境中驗證技術效果,為客戶提供可靠參考。
這一模式對普惠金融的落地也意義深遠。中小銀行是社會金融服務的“基本盤”和“毛細血管”,服務超過50%的家庭和就業人口。
借助AI賦能,中小銀行可以為客戶提供便捷、個性化、智能化的服務,如對話式金融、精準理財推薦和智能風控,從而提升用戶體驗、擴大服務覆蓋,讓過去被忽視的小額客戶也能享受專業金融服務,實現普惠金融從理念到實踐的落地。
04
結語:從工具到數字員工
螞蟻數科務實探索AI落地路徑
在外灘大會上,螞蟻數科提出的“按效付費”商業模式,是對當前B端AI服務痛點的一次有針對性的回應,也展現出對產業AI應用方向的持續思考。
這一嘗試將AI從技術工具逐漸轉向任務驅動與效果導向,推動其向更實用、可衡量的“數字員工”形態演進,或將為行業提供一條可供參考的落地思路。
本文來源微信公眾號“智東西” ,作者陳駿達,原文標題《企業AI投入陷ROI迷局,“按效付費”能破解AI落地難題嗎? 》,有刪改
2025盛景半年回顧
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