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亞馬遜云科技最強 AI Agent 陣容發(fā)布,設(shè)計火箭也不在話下

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顧名思義,re:Invent 不僅是亞馬遜云科技年度峰會的名字,更是其每年向外界傳達的核心:在這個行業(yè),唯一不變的就是不斷推翻過去的自己。

如果說過去十年的 re:Invent 是關(guān)于如何將計算資源「重塑」為像水電一樣唾手可得的基礎(chǔ)設(shè)施,那么今年則釋放了一個截然不同的信號:云計算的下半場,競爭焦點已從「提供資源」重塑為「提供能力」。

在拉斯維加斯,亞馬遜云科技以 10 分鐘發(fā)布 25 個新品的極高密度,試圖回答一個困擾行業(yè)的問題:為什么大模型熱鬧了兩年,企業(yè)級應(yīng)用的大爆發(fā)卻遲遲未到?

亞馬遜云科技向世界給出的答案是:屬于企業(yè)的 Agentic AI 時代已經(jīng)到來。

「太長不看」版:
? Frontier Agents 家族登場:推出 Kiro Autonomous Agent、Security Agent 和 DevOps Agent 三款前沿 Agent,將軟件開發(fā)、安全和運維帶入自動化新范式。
? 自研芯片再進化:正式推出 Amazon Trainium3 UltraServers,性能提升 4.4 倍。同時預(yù)告了下一代性能更強的 Trainium4 芯片。
? 自研模型家族全面升級:發(fā)布 Amazon Nova 2 模型家族,包含 Lite、Pro、Sonic(語音)、Omni(多模態(tài))四個核心模型,覆蓋從輕量到復(fù)雜的全場景需求。
? Amazon Bedrock 擁抱中國大模型:Amazon Bedrock 平臺進一步擴容,首次納入Kimi、MiniMax、Qwen等多個中國頂尖大模型。
? 模型定制化革命:推出 Amazon Nova Forge,首創(chuàng)「開放式訓(xùn)練模型」理念,允許企業(yè)將自有數(shù)據(jù)融入基礎(chǔ)模型的預(yù)訓(xùn)練階段,創(chuàng)造深度定制的專屬模型。
? Agent 行為治理:發(fā)布 AgentCore Policy 和 AgentCore Evaluations,用自然語言為 AI 代理設(shè)定行為邊界,并持續(xù)評估其工作質(zhì)量,解決企業(yè)應(yīng)用 AI 的可信度與可控性難題。
? 云邊界的消融:發(fā)布「Amazon AI Factories」,將亞馬遜云科技的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施直接部署到客戶自己的數(shù)據(jù)中心。

生產(chǎn)力重塑:把 AI 從「工具」變成「同事」

過去兩年,我們習(xí)慣稱呼企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境中的 AI 為 Copilot,但在亞馬遜云科技看來,這還不夠。Copilot 或者說傳統(tǒng)的 AI「助手」,需要你時刻緊盯,并根據(jù)其任務(wù)和表現(xiàn)隨時調(diào)節(jié)指令;但企業(yè)真正渴望的,是能夠領(lǐng)受目標(biāo)、獨立思考并調(diào)用各種工具完成任務(wù)的 Agent。

因此,近幾年亞馬遜云科技的敘事核心,正從提供工具轉(zhuǎn)向提供「工作者」。在本屆 re:Invent 上,我們能看到亞馬遜云科技將大部分時間都留給了 AI Agent,并帶來了有史以來最大規(guī)模的 Agent 部署戰(zhàn)略。

AI Agent 的價值在于「行動」,它們是區(qū)別于 AI 助手的全新物種,被賦予了自主規(guī)劃、長期運行和并行執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的能力。 ——亞馬遜云科技 Agentic AI 副總裁 Swami Sivasubramanian


AI Agent 大規(guī)模部署的第一步,就是設(shè)計出各懷本事的「數(shù)字員工」。

作為這一理念的具象化, Frontier Agents 正式發(fā)布。其中 Kiro autonomous agent(虛擬開發(fā)者)、Amazon Security Agent(安全顧問)和 Amazon DevOps Agent(運維專家)等 Agent 已經(jīng)在多家企業(yè)「試崗」,表現(xiàn)出了極佳的效率。

例如,虛擬開發(fā)者 Kiro autonomous agent 可以連接上 Jira 和 Slack,領(lǐng)會團隊的業(yè)務(wù)邏輯和協(xié)作規(guī)范,以符合標(biāo)準(zhǔn)的方式晝夜不停地完成跨庫變更和 bug 修復(fù)等瑣碎工作,讓團隊成員可以更專心于關(guān)鍵的創(chuàng)新部分。


在亞馬遜云科技內(nèi)部的一個案例中,一支 6 人團隊利用 Kiro,在短短 76 天內(nèi)做完了原計劃需要 30 人耗時 18 個月才能完成的架構(gòu)重構(gòu)工作。期間 Kiro 自主分析了 15 個微服務(wù),在幾乎全程「無人駕駛」的狀態(tài)下測試和提交代碼。

和亞馬遜關(guān)系緊密的藍色起源(Blue Origin),更是大膽地將這套流程引入到了航空系統(tǒng)設(shè)計:從細化需求、物料溝通到更高技術(shù)力的系統(tǒng)架構(gòu)和物理仿真,藍色起源通過內(nèi)部的 BlueGPT 平臺調(diào)用了多個 Agent 來支持研發(fā),讓總體交付速度提升了 75%。


Agent 行動力升級的背后,是模型「大腦」的升級。支撐各種 Agent 的 Amazon Nova 模型家族全面升級至第二代,包含主打高性價比的 Amazon Nova 2 Lite、亞馬遜最強智能模型 Amazon Nova2 Pro、專注類人語音對話的 Amazon Nova 2 Sonic,以及行業(yè)首個真正統(tǒng)一的多模態(tài)模型 Amazon Nova 2 Omni。亞馬遜云科技堅持「沒有一個模型能統(tǒng)治一切」的哲學(xué),多樣化的模型家族為的是讓 Agent 更聽話、更能干活。


為了讓企業(yè)敢于將這些強大的 Agent 引入核心工作流,亞馬遜云科技打造了 Amazon Bedrock AgentCore——這是為 Agent 構(gòu)建平臺 Bedrock 附加的全套行為治理體系。

通過 AgentCore Policy 功能,管理者可以用「禁止向金額超 1000 美元的客戶退款」這樣的大白話,為 Agent 設(shè)定不可逾越的「紅線」,避免 AI 的錯誤行為造成公司重大損失;AgentCore Evaluations 功能則提供了 13 種內(nèi)置評估器,像績效考核一樣持續(xù)監(jiān)測 Agent 的工作質(zhì)量;而全新的 AgentCore Memory 功能則引入「情景式記憶」,讓 Agent 能從過往經(jīng)驗中學(xué)習(xí),記住用戶的偏好和上下文。


值得一提的是,亞馬遜云科技還展現(xiàn)出了極大的生態(tài)包容性。在 Amazon Bedrock 平臺上,我們發(fā)現(xiàn)了 DeepSeek、Kimi、MiniMax和 Qwen 的身影。這意味著,企業(yè)可以在亞馬遜云科技的全球基礎(chǔ)設(shè)施上,無縫調(diào)用中國最頂尖的 AI 模型能力,比如擅長推理和調(diào)用工具的 Kimi K2 和專注 Coding 的 MiniMax M2。


很顯然,亞馬遜云科技下一步的愿景,是將企業(yè)的生產(chǎn)力單元從個人升級為「人+Agent」的混合團隊,讓人類只處理那些真正有價值的問題,徹底解放生產(chǎn)效率。

成本重塑:算力降本增效,擊穿價格底線

將 AI 做成像水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施,向來是業(yè)內(nèi)最感興趣的話題之一。但相信不少人注意到了,現(xiàn)在的「算力費」似乎太貴,貴到足以扼殺大多數(shù)企業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動。

而亞馬遜云科技的核心競爭力剛好在于,它總能以完整體系和極致的工程能力,強行把價格「打下來」。

在首日的 Keynote 中,亞馬遜云科技首席執(zhí)行官 Matt Garman 宣布推出云端首款 3nm 工藝 AI 芯片 Trainium3,還順勢公開了以其為基礎(chǔ)的 Amazon Trainium3 UltraServers,為企業(yè)提供 AI 訓(xùn)練和推理所必須的算力。


最多可將 144 塊 Trainium3 芯片整合到同一系統(tǒng)中的 Amazon Trainium3 UltraServers,相比起上一代,算力提升了 4.4 倍,內(nèi)存帶寬提升 3.9 倍,更關(guān)鍵的是,能效提升了 40%。這意味著,在同樣的電力消耗下,企業(yè)能獲得 5 倍的 token 產(chǎn)出。


自研芯片,是亞馬遜云科技對抗昂貴 GPU 的底氣,也是向企業(yè)做出的一種承諾:讓 AI 訓(xùn)練和推理不再是巨頭的特權(quán)。包括 Anthropic、理光和 Splash Music 在內(nèi)的客戶,已經(jīng)通過 Trainium,將訓(xùn)練成本降低了 50%。


更進一步,亞馬遜云科技已經(jīng)預(yù)告了下一代芯片 Trainium4,其 FP4 計算性能將再提升 6 倍,內(nèi)存帶寬提升 4 倍,以超越摩爾定律的提升速度,滿足全球最大的模型訓(xùn)練需求,并降低企業(yè)的成本焦慮。

除了提升硬件能效,如何在軟件端減少算力消耗,也是企業(yè)「精打細算」的重要部分。在這方面,亞馬遜云科技來了一手漂亮的「軟硬協(xié)同」:

亞馬遜云科技認(rèn)為,企業(yè)不總是需要用最大的模型,因此最新推出的 Amazon Bedrock Model Distillation(模型蒸餾)允許企業(yè)用大模型(老師)來教導(dǎo)小模型(學(xué)生),最終用 1/10 的成本實現(xiàn)相似的高性能。配合 Amazon S3 Tables 和 Aurora DSQL 等存儲和數(shù)據(jù)庫技術(shù)對海量數(shù)據(jù)的專項優(yōu)化,亞馬遜云科技正在系統(tǒng)性地擠掉 AI 成本中的水分。


一切上層應(yīng)用的創(chuàng)新,都離不開底層基礎(chǔ)設(shè)施的支持。只有當(dāng)算力像水電一樣廉價且唾手可得時,AI 應(yīng)用的爆發(fā)才具有了現(xiàn)實基礎(chǔ)。

邊界重塑:「送貨上門」,打破云能力的地點限制

長久以來,公有云和私有數(shù)據(jù)中心之間隔著一堵無形的墻。出于數(shù)據(jù)主權(quán)、低延遲或合規(guī)的要求,許多企業(yè)敏感部門的關(guān)鍵業(yè)務(wù)無法上云,也無法運用上述的 AI 能力。

亞馬遜云科技決定推倒這堵墻。


全新發(fā)布的 Amazon AI Factories 提供了一種極具想象力的「曲線救國」方案:如果你不能上云,那我就把云搬到你家里。

換句話說,亞馬遜云科技可以將包含 Trainium 或 NVIDIA 芯片的全套服務(wù)機柜,直接「快遞」部署到客戶的數(shù)據(jù)中心。這里賣的不光是服務(wù)器,還有一整套由亞馬遜云科技管理的、與公有云體驗一致的算力環(huán)境。

對于像沙特阿拉伯主權(quán)財富基金(PIF)控股的人工智能公司 HUMAIN 這樣的主權(quán)級客戶,或金融、醫(yī)療等強監(jiān)管行業(yè),AI Factories 尤其契合需求。他們利用現(xiàn)有的機房空間和電力,就能立刻接入先進的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。


同時,亞馬遜云科技還推出了Amazon Interconnect,首發(fā)與 Google Cloud 合作,打破了云廠商之間的物理隔閡。這顯示了他們的務(wù)實姿態(tài):承認(rèn)「多云」是現(xiàn)實,并主動打通經(jīng)脈。

至此, 亞馬遜云科技完成了從「云服務(wù)商」到「泛在算力基礎(chǔ)設(shè)施提供商」的身份轉(zhuǎn)換。云的定義不再局限于亞馬遜云科技的機房,而是延伸到了客戶需要的任何角落。

體驗重塑:消除「技術(shù)負(fù)債」,回歸創(chuàng)造本源

技術(shù)的終極目標(biāo)是什么?是讓人類從繁瑣中解脫,去從事真正的創(chuàng)造活動。

理想很美好,但在現(xiàn)實中,很多人不得不將時間花在對付那些年紀(jì)比自己還大的古老系統(tǒng)上。城市規(guī)劃領(lǐng)域有一個詞叫「基建詛咒」,它指的是早期的大規(guī)模基建,會在日后造成巨大的維護成本,并將組織資源「綁架」在維護老舊資產(chǎn)上,無法投入新技術(shù)、新線路或更新?lián)Q代。


類似地,全球企業(yè)每年在維護舊系統(tǒng)、修補過時代碼等「技術(shù)負(fù)債」上的花費高達 2.4 萬億美元,程序員和運維工程師厭惡這些重復(fù)性的「臟活累活」,卻又囿于現(xiàn)實深陷其中。

在 re:Invent 上,亞馬遜云科技宣布,要用 AI 砍掉這些「無用功」。

最新發(fā)布的 Amazon Transform 升級版,就是為了鏟除這些技術(shù)負(fù)債。利用 Agentic AI ,它能將將陳舊的代碼(如 COBOL、舊版 Java)自動升級為現(xiàn)代化語言,甚至能完成 Windows 應(yīng)用向 Linux 的遷移。比起人力更新,其現(xiàn)代化改造速度可提升 5 倍,時間和成本減少 80%。


能夠減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的,還有 Amazon Nova Forge。它引入了「開放訓(xùn)練模型」的理念,允許企業(yè)在模型的預(yù)訓(xùn)練階段就將自有數(shù)據(jù)(如產(chǎn)品設(shè)計文檔、失敗案例)與亞馬遜云科技的通用數(shù)據(jù)集融合,訓(xùn)練出深度理解自身業(yè)務(wù)的專屬模型 (Novella),從根源上解決傳統(tǒng)微調(diào)的「災(zāi)難性遺忘」問題。Reddit 已成功運用這一技術(shù),訓(xùn)練出能精準(zhǔn)識別違規(guī)內(nèi)容的專屬模型,大幅簡化了部署運維工作。


在這里,亞馬遜云科技所做的事情就是打破詛咒,借助 AI 的能力實現(xiàn)低成本更新維護,并將舊資產(chǎn)中有價值的部分,融入企業(yè)專有的 AI 知識庫。

只有感受不到「基建」的沉重,企業(yè)才能全情投入到業(yè)務(wù)創(chuàng)新之上。

云計算步入下半場,亞馬遜云科技的規(guī)劃才剛剛開始

如果說云計算的上半場,是將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)變成了像水和電一樣的「基礎(chǔ)設(shè)施革命」,核心是「資源的民主化」,那么以 AI Agent 為核心的下半場,云計算正在開啟一場「能力的民主化」革命。

亞馬遜云科技的云正在試圖告訴市場:AI 時代的競爭,不再是看誰的模型參數(shù)更大,而是看誰能把 AI 的使用門檻降得更低、成本控得更好、邊界管得更嚴(yán)。


這一轉(zhuǎn)變意味著,未來企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重心,正從相對簡單的、將業(yè)務(wù)搬上云端的「流程管理」,遷移到將業(yè)務(wù)目標(biāo)托付給無數(shù)個自主運行 AI Agent 的「能力委托」問題上。

而幫助企業(yè)應(yīng)對這一轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn),正是亞馬遜云科技在 re:Invent 2025 上傳遞的核心價值:將 AI 時代巨大的技術(shù)復(fù)雜性和不確定性,轉(zhuǎn)化為企業(yè)確定性的競爭優(yōu)勢。

當(dāng) Matt Garman 在十分鐘內(nèi)如數(shù)家珍般發(fā)布 25 項基礎(chǔ)設(shè)施更新時,他宣示不只是亞馬遜云科技堪稱恐怖的工程效率,更是一套嚴(yán)密、務(wù)實且強大的工業(yè)化 AI 體系。從自研芯片到全模態(tài)模型基座,從打破物理邊界的數(shù)據(jù)中心到自主工作的「數(shù)字員工」,亞馬遜云科技將過去只有少數(shù)科技巨頭才能企及的、構(gòu)建復(fù)雜 AI 系統(tǒng)的能力,轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N所有企業(yè)都可以按需取用的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。

在這種敘事中,企業(yè)可用的 AI 工具只會越來越豐富,門檻只會越來越低,那么相應(yīng)地,運用 AI 讓企業(yè)生產(chǎn)效率驟升的「價值時代」,也正在快速步近。

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