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千億獨(dú)角獸,打出反攻OpenAI關(guān)鍵一槍

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千億獨(dú)角獸,打出反攻OpenAI關(guān)鍵一槍

以慢為快的Anthropic,能成為AGI擔(dān)當(dāng)嗎?

圖片來源:界面圖庫(kù)

文 | 硅基研究室 kiki

Manus拉動(dòng)的智能體復(fù)現(xiàn)潮,意外帶火了OpenAI最強(qiáng)競(jìng)對(duì)。

在「AI Agent元年」的討論背后,Anthropic也以另一種方式也被人們重新討論,在諸多復(fù)現(xiàn)Manus的案例中,「MCP」成了新的熱詞。

所謂的「MCP」是Anthropic在去年11月發(fā)布的「模型上下文協(xié)議」,用來連接大模型的外部數(shù)據(jù)和工具,你可以將它視為AI領(lǐng)域的「USB-C接口」,以標(biāo)準(zhǔn)化的形式簡(jiǎn)化了AI與外部世界的交互。

商業(yè)世界有句話:“一流企業(yè)買標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)賣品牌、三流企業(yè)賣產(chǎn)品。”在「做標(biāo)準(zhǔn)」這件事上,Anthropic似乎比OpenAI走得更遠(yuǎn)、更深。

原美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文近期也在「即刻」上發(fā)文稱:“越來越覺得,Anthropic會(huì)替代OpenAI成為AGI擔(dān)當(dāng)”。

與OpenAI的擅長(zhǎng)營(yíng)銷和「大力出奇跡」不同,Anthropic以低調(diào)穩(wěn)健著稱,并不一味追求C端的影響力,他們對(duì)外更專注研究模型的安全性和可解釋性,研究重點(diǎn)更多地集中在B端——更好地向企業(yè)和開發(fā)者銷售模型能力。

以慢為快的Anthropic,能成為AGI擔(dān)當(dāng)嗎?

一、「MCP」出圈背后,Anthropic的「生態(tài)野心」

「MCP」的出圈并非是偶然,自去年11月底發(fā)布后,「MCP」就受到不少企業(yè)和開發(fā)者的關(guān)注。

引發(fā)討論的原因也很簡(jiǎn)單,人們一直都關(guān)注「如何讓大模型與外部系統(tǒng)交互」,而Anthropic試圖給出一個(gè)比OpenAI更好的通用化解決方案。

OpenAI針對(duì)這一問題也給出過自己的解決方案,從2023年3月推出GPT Plugins 協(xié)議,首次允許模型以插件形式與外部應(yīng)用交互,再到Function Calling(函數(shù)調(diào)用)機(jī)制的成熟,為了增強(qiáng)模型能力、擴(kuò)充生態(tài),大模型企業(yè)一直在探索如何將自然語言轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的操作指令,以接入外部世界。

但Function Calling的局限性在于,如果開發(fā)者要調(diào)用和整合多個(gè)不同API時(shí),就需要「重復(fù)造輪子」——每個(gè)大模型供應(yīng)商各自API都有不同的協(xié)議(接口、異常、方法、參數(shù)、返回值、文檔),這需要單獨(dú)為外部功能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化的函數(shù)接口,由于沒有通用標(biāo)準(zhǔn),開發(fā)成本就變高了。

「MCP」比Function Calling多走了一步——提供了一套API的調(diào)用標(biāo)準(zhǔn),通過標(biāo)準(zhǔn)化框架確保生成的函數(shù)調(diào)用在不同的系統(tǒng)中一致有效地執(zhí)行,用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)試圖取代過去碎片化的集成方式。

AutoCoder的開發(fā)者祝威廉提到,「MCP」有兩點(diǎn)價(jià)值,一是Function Calling的標(biāo)準(zhǔn)化,二是,如果所有API都重新以「MCP」來暴露,大模型就可以直接調(diào)用世界上所有的API。

圖源:X@Matt Pocock

這當(dāng)然顯示出Anthropic的生態(tài)野心,但和技術(shù)歷史上所有想要「建立標(biāo)準(zhǔn)」的科技公司一樣,人們對(duì)MCP也存在「樂觀和悲觀」兩種態(tài)度。

真正驅(qū)動(dòng)「MCP」此輪出圈有兩個(gè)關(guān)鍵動(dòng)力:一是越來越多的頭部AI代碼編輯器,如Cursor、Windsurf都已宣布支持「MCP」協(xié)議。

二是社區(qū)用例的增長(zhǎng)。Github上有不少社區(qū)和個(gè)人開發(fā)者開源了自己的MCP Server,很多寫好的MCP Server可以復(fù)用,甚至像Cline這樣的AI編程插件還推出了MCP Marketplace的類「App Store」第三方商店,諸多開發(fā)者也推出了「MCP」目錄導(dǎo)航站,比如獨(dú)立全棧開發(fā)者艾逗筆做的「http://mcp.so」、Smithery MCP等,一個(gè)MCP的外部分發(fā)生態(tài)正在形成。

當(dāng)然,標(biāo)準(zhǔn)的建立是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,目前「MCP」生態(tài)還處于早期,由于不同模型對(duì)Function Calling支持度也不一樣(例如存在穩(wěn)定性差、無法命中函數(shù)等問題),因此在體驗(yàn)側(cè)存在語言的支持度、Server的質(zhì)量等問題。也有開發(fā)者認(rèn)為,「MCP」協(xié)議是以模型為中心的標(biāo)準(zhǔn),而非以Agent為中心。

LangChain創(chuàng)始人Harrison Chase就認(rèn)為,「MCP」主要針對(duì)的是非開發(fā)人員,降低他們開發(fā)Agent的門檻,他認(rèn)為MCP更像是一種插件,但又和OpenAI的GPTs不同,具體有兩個(gè)理由:

一是,MCP的生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于插件的生態(tài)系統(tǒng);二是當(dāng)前模型能力已經(jīng)變得更好,開發(fā)者能更有效地使用這些工具。

LangChain還發(fā)起了一個(gè)「MCP是曇花一現(xiàn)還是未來標(biāo)準(zhǔn)」的投票,圖源:官方博客

可以說,和強(qiáng)調(diào)「模應(yīng)一體」的大模型公司不一樣,以「MCP」出圈的Anthropic提供了另一條的路徑——回到第一性原理,用建立標(biāo)準(zhǔn)來塑造自己的護(hù)城河。

二、以慢為快的Anthropic,深入OpenAI 腹地

一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,在國(guó)內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)中,Anthropic也成了被高頻提起的對(duì)象。

MiniMax創(chuàng)始人閆俊杰在接受《晚點(diǎn)》采訪時(shí),就多次提到Anthropic,他拿 OpenAI和Anthropic做對(duì)比,盡管前者用戶規(guī)模是后者的幾十倍,但估值、資金和人才都不過后者的三倍多。

而在「建標(biāo)準(zhǔn)」上,事實(shí)上「MCP」和OpenAI最初推出的Plugins很類似,但OpenAI由于負(fù)擔(dān)更多C端用戶和商業(yè)化目標(biāo),最終選擇關(guān)閉了Plugins。

一位大模型創(chuàng)業(yè)者向「硅基研究室」形容兩家公司的差異性:“OpenAI以封閉和商業(yè)化尋求模型的廣度,Anthropic則是聚焦模型的深度”。

這或許也是為什么Anthropic推出「MCP」的原因所在。

過去一年間,Anthropic也在以自身的優(yōu)勢(shì),深入OpenAI的腹地。

首先,和OpenAI不同,Anthropic專注在B端的需求升級(jí)上,他們更有針對(duì)性地向企業(yè)和開發(fā)者銷售其模型賣點(diǎn)——例如更大的上下文窗口、數(shù)據(jù)接口及安全性。

其次,則是代碼能力,Anthropic旗下模型Claude系列以出色的代碼能力收獲了B端企業(yè)客戶的認(rèn)可。被稱為「代碼界Google」的Sourcegraph聯(lián)合創(chuàng)始人Quinn Slack曾提到,他們的客戶大多會(huì)選擇堅(jiān)持使用Anthropic模型,而不是切換到OpenAI。

今年2月末,Anthropic又發(fā)布了新款模型Claude 3.7 Sonnet,延續(xù)了自己在AI Coding上的優(yōu)勢(shì),Claude 3.7 Sonnet在SWE-bench Verified測(cè)試中也遠(yuǎn)超上一代Claude 3.5 Sonnet和其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

再者,Anthropic也在加碼反攻之態(tài),不僅大幅擴(kuò)充企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)人數(shù),也在布局算力投資計(jì)劃。Anthropic聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席計(jì)算官Tom Brown此前宣布了「雷尼爾計(jì)劃」,他們計(jì)劃將使用一個(gè)擁有數(shù)十萬枚亞馬遜自研芯片的算力集群,芯片數(shù)量是Anthropic現(xiàn)有算力集群的五倍以上。

3月初,Anthropic又完成了新一輪35億美元融資,投后估值達(dá)615億美元,在大模型的巨額融資門檻下,Anthropic還在持續(xù)擴(kuò)充資本彈藥。

某種程度上來說,OpenAI和Anthropic所代表的是兩條通往AGI的道路——一條是更快的商業(yè)化、更廣的用戶覆蓋和更酷的故事,另一條則是更垂直的賽道、更深入的基礎(chǔ)工作,兩條道路沒有優(yōu)劣,只不過在更激烈的模型競(jìng)爭(zhēng)里,這一次的目光聚焦到了Anthropic身上。

參考資料:

1、祝威廉:MCP 到底該怎么理解

2、新智元:MCP協(xié)議詳解:復(fù)刻Manus全靠它,為什么說MCP是Agent進(jìn)化的一大步?

3、阿里云開發(fā)者:從零開始教你打造一個(gè)MCP客戶端

4、LangChain :MCP: Flash in the Pan or Future Standard

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

OpenAI

  • OpenAI已訓(xùn)練出“擅長(zhǎng)創(chuàng)造性寫作”的AI,被多位作家訴侵權(quán)官司還沒結(jié)束
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千億獨(dú)角獸,打出反攻OpenAI關(guān)鍵一槍

以慢為快的Anthropic,能成為AGI擔(dān)當(dāng)嗎?

圖片來源:界面圖庫(kù)

文 | 硅基研究室 kiki

Manus拉動(dòng)的智能體復(fù)現(xiàn)潮,意外帶火了OpenAI最強(qiáng)競(jìng)對(duì)。

在「AI Agent元年」的討論背后,Anthropic也以另一種方式也被人們重新討論,在諸多復(fù)現(xiàn)Manus的案例中,「MCP」成了新的熱詞。

所謂的「MCP」是Anthropic在去年11月發(fā)布的「模型上下文協(xié)議」,用來連接大模型的外部數(shù)據(jù)和工具,你可以將它視為AI領(lǐng)域的「USB-C接口」,以標(biāo)準(zhǔn)化的形式簡(jiǎn)化了AI與外部世界的交互。

商業(yè)世界有句話:“一流企業(yè)買標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)賣品牌、三流企業(yè)賣產(chǎn)品。”在「做標(biāo)準(zhǔn)」這件事上,Anthropic似乎比OpenAI走得更遠(yuǎn)、更深。

原美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文近期也在「即刻」上發(fā)文稱:“越來越覺得,Anthropic會(huì)替代OpenAI成為AGI擔(dān)當(dāng)”。

與OpenAI的擅長(zhǎng)營(yíng)銷和「大力出奇跡」不同,Anthropic以低調(diào)穩(wěn)健著稱,并不一味追求C端的影響力,他們對(duì)外更專注研究模型的安全性和可解釋性,研究重點(diǎn)更多地集中在B端——更好地向企業(yè)和開發(fā)者銷售模型能力。

以慢為快的Anthropic,能成為AGI擔(dān)當(dāng)嗎?

一、「MCP」出圈背后,Anthropic的「生態(tài)野心」

「MCP」的出圈并非是偶然,自去年11月底發(fā)布后,「MCP」就受到不少企業(yè)和開發(fā)者的關(guān)注。

引發(fā)討論的原因也很簡(jiǎn)單,人們一直都關(guān)注「如何讓大模型與外部系統(tǒng)交互」,而Anthropic試圖給出一個(gè)比OpenAI更好的通用化解決方案。

OpenAI針對(duì)這一問題也給出過自己的解決方案,從2023年3月推出GPT Plugins 協(xié)議,首次允許模型以插件形式與外部應(yīng)用交互,再到Function Calling(函數(shù)調(diào)用)機(jī)制的成熟,為了增強(qiáng)模型能力、擴(kuò)充生態(tài),大模型企業(yè)一直在探索如何將自然語言轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的操作指令,以接入外部世界。

但Function Calling的局限性在于,如果開發(fā)者要調(diào)用和整合多個(gè)不同API時(shí),就需要「重復(fù)造輪子」——每個(gè)大模型供應(yīng)商各自API都有不同的協(xié)議(接口、異常、方法、參數(shù)、返回值、文檔),這需要單獨(dú)為外部功能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化的函數(shù)接口,由于沒有通用標(biāo)準(zhǔn),開發(fā)成本就變高了。

「MCP」比Function Calling多走了一步——提供了一套API的調(diào)用標(biāo)準(zhǔn),通過標(biāo)準(zhǔn)化框架確保生成的函數(shù)調(diào)用在不同的系統(tǒng)中一致有效地執(zhí)行,用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)試圖取代過去碎片化的集成方式。

AutoCoder的開發(fā)者祝威廉提到,「MCP」有兩點(diǎn)價(jià)值,一是Function Calling的標(biāo)準(zhǔn)化,二是,如果所有API都重新以「MCP」來暴露,大模型就可以直接調(diào)用世界上所有的API。

圖源:X@Matt Pocock

這當(dāng)然顯示出Anthropic的生態(tài)野心,但和技術(shù)歷史上所有想要「建立標(biāo)準(zhǔn)」的科技公司一樣,人們對(duì)MCP也存在「樂觀和悲觀」兩種態(tài)度。

真正驅(qū)動(dòng)「MCP」此輪出圈有兩個(gè)關(guān)鍵動(dòng)力:一是越來越多的頭部AI代碼編輯器,如Cursor、Windsurf都已宣布支持「MCP」協(xié)議。

二是社區(qū)用例的增長(zhǎng)。Github上有不少社區(qū)和個(gè)人開發(fā)者開源了自己的MCP Server,很多寫好的MCP Server可以復(fù)用,甚至像Cline這樣的AI編程插件還推出了MCP Marketplace的類「App Store」第三方商店,諸多開發(fā)者也推出了「MCP」目錄導(dǎo)航站,比如獨(dú)立全棧開發(fā)者艾逗筆做的「http://mcp.so」、Smithery MCP等,一個(gè)MCP的外部分發(fā)生態(tài)正在形成。

當(dāng)然,標(biāo)準(zhǔn)的建立是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,目前「MCP」生態(tài)還處于早期,由于不同模型對(duì)Function Calling支持度也不一樣(例如存在穩(wěn)定性差、無法命中函數(shù)等問題),因此在體驗(yàn)側(cè)存在語言的支持度、Server的質(zhì)量等問題。也有開發(fā)者認(rèn)為,「MCP」協(xié)議是以模型為中心的標(biāo)準(zhǔn),而非以Agent為中心。

LangChain創(chuàng)始人Harrison Chase就認(rèn)為,「MCP」主要針對(duì)的是非開發(fā)人員,降低他們開發(fā)Agent的門檻,他認(rèn)為MCP更像是一種插件,但又和OpenAI的GPTs不同,具體有兩個(gè)理由:

一是,MCP的生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于插件的生態(tài)系統(tǒng);二是當(dāng)前模型能力已經(jīng)變得更好,開發(fā)者能更有效地使用這些工具。

LangChain還發(fā)起了一個(gè)「MCP是曇花一現(xiàn)還是未來標(biāo)準(zhǔn)」的投票,圖源:官方博客

可以說,和強(qiáng)調(diào)「模應(yīng)一體」的大模型公司不一樣,以「MCP」出圈的Anthropic提供了另一條的路徑——回到第一性原理,用建立標(biāo)準(zhǔn)來塑造自己的護(hù)城河。

二、以慢為快的Anthropic,深入OpenAI 腹地

一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,在國(guó)內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)中,Anthropic也成了被高頻提起的對(duì)象。

MiniMax創(chuàng)始人閆俊杰在接受《晚點(diǎn)》采訪時(shí),就多次提到Anthropic,他拿 OpenAI和Anthropic做對(duì)比,盡管前者用戶規(guī)模是后者的幾十倍,但估值、資金和人才都不過后者的三倍多。

而在「建標(biāo)準(zhǔn)」上,事實(shí)上「MCP」和OpenAI最初推出的Plugins很類似,但OpenAI由于負(fù)擔(dān)更多C端用戶和商業(yè)化目標(biāo),最終選擇關(guān)閉了Plugins。

一位大模型創(chuàng)業(yè)者向「硅基研究室」形容兩家公司的差異性:“OpenAI以封閉和商業(yè)化尋求模型的廣度,Anthropic則是聚焦模型的深度”。

這或許也是為什么Anthropic推出「MCP」的原因所在。

過去一年間,Anthropic也在以自身的優(yōu)勢(shì),深入OpenAI的腹地。

首先,和OpenAI不同,Anthropic專注在B端的需求升級(jí)上,他們更有針對(duì)性地向企業(yè)和開發(fā)者銷售其模型賣點(diǎn)——例如更大的上下文窗口、數(shù)據(jù)接口及安全性。

其次,則是代碼能力,Anthropic旗下模型Claude系列以出色的代碼能力收獲了B端企業(yè)客戶的認(rèn)可。被稱為「代碼界Google」的Sourcegraph聯(lián)合創(chuàng)始人Quinn Slack曾提到,他們的客戶大多會(huì)選擇堅(jiān)持使用Anthropic模型,而不是切換到OpenAI。

今年2月末,Anthropic又發(fā)布了新款模型Claude 3.7 Sonnet,延續(xù)了自己在AI Coding上的優(yōu)勢(shì),Claude 3.7 Sonnet在SWE-bench Verified測(cè)試中也遠(yuǎn)超上一代Claude 3.5 Sonnet和其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

再者,Anthropic也在加碼反攻之態(tài),不僅大幅擴(kuò)充企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)人數(shù),也在布局算力投資計(jì)劃。Anthropic聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席計(jì)算官Tom Brown此前宣布了「雷尼爾計(jì)劃」,他們計(jì)劃將使用一個(gè)擁有數(shù)十萬枚亞馬遜自研芯片的算力集群,芯片數(shù)量是Anthropic現(xiàn)有算力集群的五倍以上。

3月初,Anthropic又完成了新一輪35億美元融資,投后估值達(dá)615億美元,在大模型的巨額融資門檻下,Anthropic還在持續(xù)擴(kuò)充資本彈藥。

某種程度上來說,OpenAI和Anthropic所代表的是兩條通往AGI的道路——一條是更快的商業(yè)化、更廣的用戶覆蓋和更酷的故事,另一條則是更垂直的賽道、更深入的基礎(chǔ)工作,兩條道路沒有優(yōu)劣,只不過在更激烈的模型競(jìng)爭(zhēng)里,這一次的目光聚焦到了Anthropic身上。

參考資料:

1、祝威廉:MCP 到底該怎么理解

2、新智元:MCP協(xié)議詳解:復(fù)刻Manus全靠它,為什么說MCP是Agent進(jìn)化的一大步?

3、阿里云開發(fā)者:從零開始教你打造一個(gè)MCP客戶端

4、LangChain :MCP: Flash in the Pan or Future Standard

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。