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狂攬F輪融資+拿下4100萬使用者!深圳玩家出手,把企業舊系統變成AI能力庫

一個AI統一入口,搞定所有

來源量子位作者: 思邈

狂攬F輪融資+拿下4100萬使用者!深圳玩家出手,把企業舊系統變成AI能力庫 – 量子位

狂攬F輪融資+拿下4100萬使用者!深圳玩家出手,把企業舊系統變成AI能力庫

思邈 2026-05-22 14:38:04

來源:量子位

一個AI統一入口,搞定所有

允中 發自 凹非寺

量子位 | 公眾號 QbitAI

會聊天的AI不少,會辦事的AI幾乎沒有。

這是2026年,中國企業AI落地最尷尬、也最具產業價值的一個真相。

就以某家年營收過百億的零售企業為例,其最近做了一份不算光彩的內部統計。

他們的員工,平均每天要在11個系統之間切換。想完整辦成一件事,一次報銷、一單發貨、一次客戶工單……平均要跨越4.3個後臺。

諷刺的是,這家公司過去兩年並不缺AI。員工隨手就能讓大模型寫文案、改郵件、翻譯合同、生成PPT。

可是當一名銷售說“幫我把上週這個客戶的回訪工單提交一下”,AI給出的回答永遠只有一種:

好的,您可以開啟CRM系統,進入客戶管理模組……

說到底,它還是把球踢回給了人。

在會聊天的AI和會辦事的AI之間,隔著的是一整套企業業務系統的呼叫能力。補上這一層,才相當於抓住了當下企業AI落地真正的“最後一公里”。

而現在,一場關於企業IT架構的靜水流深變革,已經由一個叫SkillsUI的新物種拉開了序幕,來自深圳兔展智慧。

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大模型落地的下一階段,拼的是“排程力”

回看過去三十年,企業數字化走過兩個階段——

第一階段是資訊化。從ERP到OA、CRM,把流程從紙面搬進系統,關鍵詞是“建系統”。

第二階段是整合化。主資料、ESB、中臺、資料湖,把孤立系統連起來,關鍵詞是“通資料”。

絕大多數中大型企業,這兩步已經基本走完。

但坐在管理者的位子上看,會發現有一件讓人挫敗的事:功能什麼都有了,但沒人願意用。

員工在群裡問“報銷到底在哪提”,客戶被客服轉接三次才查到物流,運營每天靠Excel拉資料開會。一個VP的早晨,要在十幾個後臺之間來回切換。

問題其實從來不是缺系統,是這些系統對人不夠友好,它們往往要求人去理解系統的邏輯、記住入口、按系統的節奏辦事。

第三階段已經開始,關鍵詞不再是“建”或者“連”,而是“調”,重點就在於讓AI替人去排程這些已經存在的系統。

兔展智慧近期釋出的SkillsUI,就是這條路徑在中國市場的代表性實踐之一。

但這個看似順理成章的“大模型下一站”,在工程落地時,幾乎讓所有企業都撞了同一堵牆。回看這輪AI熱潮就會發現:

過去兩年幾乎每家企業都在試AI。但絕大多數嘗試停留在“會聊天”,你問它它能答,你讓它辦事就卡住了。

因為會答只需要語義理解,而會辦需要的是呼叫能力。

舉個最日常的例子,讓AI替員工做一次差旅報銷,需要的動作鏈是這樣的——

理解員工的口語意圖→查到當事人的預算和審批路徑→調起OA的流程引擎→對接發票系統→走完審批節點→回寫到財務系統→在關鍵節點把人請回來確認。

每一步都要調一個系統,每一步都要符合許可權和合規。這不是“再加一個聊天框”能解決的。

它需要在企業IT棧裡多出一層東西。

這一層,可以叫它“AI入口層”或“Agent中間層”。

它的作用,類似當年瀏覽器之於網頁、App Store之於手機,共性都是——統一入口,統一排程,把分散的能力重新組織成類似於“使用者說一句話就能辦事”的體驗。

兔展智慧SkillsUI想做的,就是這一層。

△SkillsUI:真正“對話即辦事”的統一AI入口

拒絕給舊系統“貼膏藥”:從人找功能,到AI替人跑腿

很多AI產品失敗,是因為做成了“功能的加法”。

比如給已有系統再加一個聊天框、再加一個推薦模組、再加一個智慧搜尋。結果是入口更多,但流程更碎。

SkillsUI的邏輯是這樣的,它不替代你的ERP、OA、CRM,也不在每個系統裡塞一個AI助手。

它透過API把已有系統連起來,把原本藏在各個平臺裡的業務能力,拆解成一個個可被AI呼叫的Skill。

使用者只需說出需求,SkillsUI自動識別意圖、路由分發、匹配業務、呼叫流程、回顯示卡片、等待確認、觸發執行。

在這其中,底層邏輯的轉變可以一句話總結為:

過去是“人找系統”,未來是“AI替人調系統”。

△SkillsUI將企業現有系統拆解成可被AI呼叫的Skills

這件事對決策層意義在於,它不要求你重構現有IT棧,反而是讓你過去十年的系統投資被重新啟用。

ERP還是原來的ERP,CRM還是原來的CRM,但它們從“員工要去操作的系統”,變成了“AI替員工去呼叫的能力庫”。

原來沉澱在系統裡、卻沒人願意用的能力,第一次被真正用了起來。

△SkillsUI的技能市場(Skill市場)

場景一:電商運營

如果你發現昨晚的GMV下滑,過去要登多個後臺、導報表、拉會、定方案、排執行。

現在問一句“為什麼銷量掉了”,AI直接為你跨系統取數、生成洞察、給出最佳化方案,運營在卡片上確認後系統直接執行調價。

鏈路從幾小時被壓縮到幾分鐘,運營的角色從“看資料的人”變成“下指令的人”。

場景二:企業差旅報銷

過去員工要在OA找入口、填表、整理發票、提交、催辦。

現在你直接問一句“幫我報銷出差費用”,AI就能完成80%的事務性工作,關鍵憑證才由員工在卡片上確認。

場景三:C端服務轉化

使用者突然想預約一個健身課程,以往要點開三四層頁面,會導致客戶流失嚴重;現在改進之後,使用者只需要簡單說出需求,首頁直接彈出預約卡片,選課、選人、選時一氣呵成。

以上三個場景看起來不同,底層都是同一件事,不動舊系統,給舊系統加一個AI入口層,讓它們真正能聽人話、能辦事。

給決策層的4個清醒判斷:別等對手把入口全佔了

在看清這些真實場景的效率翻倍後,剩下的核心問題就變成了:

什麼時候動手?第一槍打在哪裡?

以下四個來自一線的清醒判斷,決定了你今年動作的時機與力度。

判斷一:AI調系統的能力,今天是否已經足夠可靠?

這個問題兩年前答案是否定的,但今天已然不是。

大模型在意圖理解、工具呼叫、長鏈路任務規劃上的可靠性,已經跨過了企業級落地的門檻。

再加上人在關鍵節點把關的設計,可控性變成了工程問題,而非技術問題。

判斷二:先發是否有結構性優勢?

答案是有。AI入口層一旦在組織里跑起來,員工的使用習慣會快速從“開啟系統”遷移到“說出需求”。

這種習慣一旦形成,會反向推動業務流程被重新設計。動作慢的企業,差距就是被這樣一點點拉開的。

判斷三:會不會繫結一家供應商、形成新的孤島?

需要在選型時主動規避。

兔展智慧SkillsUI的策略是不替代下層系統,只做排程層;介面標準開放,Skill可以由企業自己定義和擴充套件。

決策時可以優先關注這三件事:

是否走標準API;

Skill資產是否歸企業所有;

能否私有化部署(金融、政務、醫療這類強合規行業要求必須具備的能力)。

判斷四:從哪裡開始,風險最低、訊號最強?

不要從“全公司AI化”開始,那是教科書級的失敗路徑。

從一個高頻、低風險、跨多系統的場景開始,差旅報銷、訂單查詢、客戶工單、銷售輔助等等,這些都是好的切入口。

一個場景跑通後,員工自然會擴散到下一個。

回到決策層的桌面上。你真正要回答的問題,其實是:

未來三到五年,你公司的員工和客戶,是用什麼方式跟你的IT系統打交道的?

如果答案仍然是“開啟系統、找選單、點按鈕”,那你的IT棧在下一個週期裡會越來越重,越來越沒人願意用。

但如果你的答案是“說一句話,事情就辦了”,那麼今年就需要在企業IT架構裡給“AI入口層”預留一個生態位置。

這不需要All in One,也不需要立刻全員鋪開。先挑一個高頻場景,帶上SkillsUI跑一個季度,看員工願不願意用、效率有沒有變化、風險是不是可控。

這是一個低成本、可回退、訊號清晰的戰略試水。

但必須提醒的一點是,留給企業觀望的試錯視窗,比想象中短。

AI入口層一旦在頭部企業跑通後,這種高效的互動習慣會迅速重塑供應鏈上下游、人才市場、客戶預期。

慢半步的企業,會發現自己不是“還沒開始AI化”,而是“AI化的入口已經被對手佔住了”。

水面之下的多模態模型長跑

SkillsUI之所以能把“對話”推進到“辦事”,背後並不只是產品形態的創新,更來自兔展智慧在多模態大模型上的長期積累。

作為從企業場景成長起來的AI公司,兔展智慧現已服務超過4100萬使用者,並已完成F輪融資。

近幾年來,其自研的“兔靈”大模型是廣東省首個完成備案的視覺空間智慧大模型,開源專案Open-Sora Plan曾連續多日登頂GitHub全球趨勢榜,單模型下載超過2600萬次;

其UniWorld系列模型則持續探索“理解、生成、編輯”統一架構,在影像編輯、結構化生成等任務中取得國際關注,多次比肩世界頂尖模型。

或許也正是因為有這些模型側能力的持續沉澱,SkillsUI才不只是作為一個聊天入口,而更像連線企業系統、業務流程與真實動作的AI理解層。

劃重點!SkillsUI當前已開放免費模擬體驗,註冊還送1000積分:

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版權所有,未經授權不得以任何形式轉載及使用,違者必究。

Agent中間層 SkillsUI 兔展智慧

思邈

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