发布于2026-05-27 阅读(0)
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百度正在下一盘大棋,而棋盘的中心,是组织架构。成立百度模型委员会(BMC),让基础模型研发部(BMU)和应用模型研发部(AMU)向其汇报,这记大刀阔斧的改革,核心意图很明确:将模型层面的声量,重新赢回来。
要理解百度的这次调整,得把时间线拉长来看。在国内大模型这场马拉松里,百度算得上是“起了大早,赶了晚集”的选手。这种落差,在用户端感受尤为直接。回想2024年3月,文心一言率先推出,一度是国内大模型应用的领跑者。然而三年过去,市场格局已然改写,豆包、DeepSeek、通义千问轮番出圈,百度后劲不足的问题开始显现。QuestMobile的数据显示,文心一言的月活跃用户数,已从近1500万的高峰滑落至500万左右。
模型层面的压力同样不小,甚至伴随着一些战略上的摇摆。就拿开源这件事来说,在市场开拓的关键窗口期,当DeepSeek、通义千问纷纷以开源策略争夺开发者时,百度的反应显得有些滞后。最终,在市场呼声下,其开源步伐姗姗来迟。有接近百度的人士透露,公司高层内部对于文心大模型的开源策略,态度并非完全一致。
更深层的问题,或许在于技术代际的节奏。一些开发者反馈,相较于行业早期与国外顶尖模型的差距,如今百度模型与海外前沿水平的距离,似乎并未缩小。而在国内,面对DeepSeek以极低成本实现顶尖性能,以及通义千问通过密集开源迭代构建起的开发者生态,百度的文心系列在策略和技术节奏上,都显得有些被动。
正是这多重的“滞后”,构成了百度此次密集组织重构最真实的动力背景。
按照知情人士的说法,新成立的BMC将全面统筹大模型从路径探索、技术规划到模型训练、业务落地的全链路工作,目标是实现技术到应用的一体化管理。
这已经是百度在过去半年里,针对大模型组织架构做出的第二次、也是最具穿透力的一次调整。
时间倒回2025年11月,百度宣布新设基础模型研发部(BMU,由吴甜负责)和应用模型研发部(AMU,由贾磊负责),两个部门均直接向CEO李彦宏汇报。当时的逻辑被解释为“分进合击”,意在强化基础研发与应用落地之间的分工与协同。
然而,时隔不到半年,BMC横空出世,在BMU和AMU之上再加一层统筹机构。这意味着“分进合击”的逻辑被重新审视——分开之后,如何“合”?谁来“合”?BMC提供了一个明确的答案。
表面上看,这是一次纵向的治理升级,但它折射出的,是百度在大模型赛道上的真实处境。过去三年,百度文心大模型的技术口碑经历了一段起伏周期。
2024年文心一言凭借先发优势出圈,但随着竞争对手以更快的迭代节奏入场,百度的领先窗口迅速收窄。对于一家将“All in AI”刻入战略基因的公司而言,模型在各类榜单上排位的波动,已不仅仅是技术问题,更关乎市场信心。
一个值得注意的信号出现在2026年1月的文心大模型5.0发布会上,基础模型部负责人吴甜与应用模型部负责人贾磊的亮相,代表了百度技术侧架构的调整与管理层年轻化的趋势。这两位“新面孔”站在发布台上,本身就像一次仪式,宣告大模型的担子正在交接。
此次BMC的组建,延续的正是这条人事逻辑,特别强调委员会成员需对大模型有“深刻理解”。这背后有一个深刻的行业背景:当前大模型的竞争,工程执行力已经变得和算法创新能力同等重要,甚至更为关键。这种一线实战能力,往往更集中在新一代的年轻技术骨干身上。百度此举,本质上是希望将关键决策层向技术前沿本身靠拢,减少信息在传统层级中流转的损耗。
与此同时,外部关于百度引进多位业内知名大模型研发人才的消息也在流传。据称,BMC的成员构成中将包含不少新近加盟的顶级人才。这无疑为委员会注入了新的变量,也显示出百度正主动打破原有的人才生态惯性。
就在BMC成立消息传出的前两天,李彦宏在Create 2026百度AI开发者大会上明确指出:“AI的发展正从模型阶段走向应用阶段。第一次,AI的主角不是模型,而是应用。”
这句话,与BMC的设立方向形成了清晰呼应。既然主角已经转向应用,那么模型本身的研发与迭代,就必须彻底以应用需求为导向来组织。从技术路径探索到最终业务落地的全链路,必须在一个统一的委员会下统筹运转,而非由几个平行的部门各自为政。
放眼全球,科技巨头围绕AI进行的组织重构,已成为2026年的主旋律。阿里成立了由CEO吴泳铭亲自挂帅的Alibaba Token Hub事业群,整合了通义实验室、MaaS业务线、千问事业部等核心AI业务;Meta则一边裁撤非核心业务,一边豪赌AI基础设施,计划到2028年投入数千亿美元。
在这场全球性的AI组织竞赛中,百度选择的“精英委员会制”颇具特色——试图用最小的核心决策单元,覆盖最完整的模型链路。这种方式能否奏效,尚待时间检验。
一个技术上的佐证或许能说明百度的新思路。在大会召开前,百度发布了新一代基础大模型文心5.1。该模型采用了“多维弹性预训练”技术,据称以业界同规模模型约6%的预训练成本,达到了基础效果领先水平,并登上了LMArena搜索榜国内榜首。
这个数据指向一个趋势:百度正试图用更高的工程效率来弥补绝对规模投入上的不足,而非一味地堆算力、堆参数。BMC的成立,正是要在组织层面为这种“效率优先”的策略提供支撑,让最懂技术方向的人,能更快速、更直接地做出关键路径选择。
大模型的竞争早已进入深水区,单纯的模型参数竞赛正在让位于更长周期、更综合的工程积累与组织能力比拼。百度成立BMC,无论最终成效如何,至少传递出一个清晰的信号:组织的加速重构,本质上是一种焦虑的外显,但更是一种清醒的应对。这场关乎未来的战役,胜负手或许不止在实验室里,更在会议室中。
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