这家六小龙上新全家桶,Agent接管终端关键一战!老黄预言时代来了

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这家六小龙上新全家桶,Agent接管终端关键一战!老黄预言时代来了
AI资讯 2026-07-13 09:45
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AI岂能只活在云端?刚刚,阶跃星辰上新来Step Edge 端侧模型全家桶!这次,AI能听懂语音、看懂屏幕,直接补齐了Agent本地执行的关键拼图。「端云协同」发力,你的手机与车机即将被彻底重构!


最近,国产大模型圈颇有一种「各忙各的」氛围。


有人继续追逐更强的推理能力,有人忙着让Agent接管浏览器、办公软件和更多工作流,也有人围绕速度、成本和开源生态持续加码。大家都在为自己的下一阶段补拼图。


阶跃星辰这次选择的方向,是终端、端云协同。


刚刚,阶跃端侧模型全家桶 Step Edge 上新。一共 4 款模型,覆盖文本视觉、音频理解、语音识别、GUI、图像生成与编辑等多个方向。


这可能是阶跃模型版图中迟早会出现的一块拼图。


很长一段时间,阶跃都在强调AI不会只停留在云端和对话框里,而会进入手机、汽车以及更多真实终端。


但要让Agent真正进入设备,仅靠一个远在数据中心里的云端大模型并不够。


现在,Step Edge终于补上了本地感知和执行这一环。


大模型落地,

要的是Agent的本地执行层


阶跃Step Edge并非单一模型,而是由四款模型组成的端侧模型家族:


Step Edge基础模型,覆盖文本与视觉理解; 


Step Edge Audio,强化语音与音频交互; 


Step Edge GUI,强化屏幕理解和界面操作; 


Step Edge Gen,强化端侧图像生成与编辑能力。


四款模型所覆盖的,也正是一个终端Agent需要面对的主要任务:理解用户表达,感知当前环境,看懂设备界面,并最终完成操作或生成内容。


根据阶跃公布的数据,以Step Edge基础模型为例,在与同尺寸、可端侧部署模型的综合对比中,它在更贴近Agent终端执行的任务上表现出了压倒性的优势。


在包含16项指标的benchmark测试中,Step Edge综合平均分达到62.92,位列对比组第一。


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在GUI Grounding、工具调用、App Agent、空间理解、视频理解等指标上大幅领先。


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Step Edge GUI在侧重桌面/操作系统的OSWorld评测中,取得对比组第一。


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这种屏幕理解和控件定位能力,正是支撑终端Agent从「被动回答」走向「主动操作」的核心基建。


Step Edge Audio 在 12 项音频理解评测中,平均分位列对比组第一。在中文 CER 与英文 WER 上取得最低平均错误率,其中中文 CER 平均为 3.004,英文 WER 平均为 3.584,均优于 Gemma-4-E4B-it 和 Gemma-4-12B-it 等。


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图像生成方面,Step Edge Gen将高质量的文生图和图像编辑能力带到端侧。


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不拼单一Benchmark,端侧竞争是系统工程


行业里有一句玩笑话:「Benchmark没输过,端到端没赢过。」


端侧模型的竞争,早就超出了算法层,变成了模型、推理引擎和终端硬件协同优化的系统工程之战。


阶跃星辰显然意识到了这一点。


在推出Step Edge的同时,他们配套自研了Step Inference NPU引擎,直接针对终端硬件进行推理级优化。


相比于开源社区常用的llama.cpp方案,Step Edge在终端展现出了极具商业可用性的响应速度:


1024 token 文本输入延迟为 4.33s


看一张 768 分辨率的图延迟为 5.61s 


30 秒语音输入延迟为 10.7s 


Prefill TPS 最高达到 1395 TPS


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这组数据的行业意义在于,它让本地响应、屏幕理解和语音交互突破了「可用性门槛」。


以语音场景为例,车载环境往往伴随着风噪和胎噪。


配合NPU引擎的低延迟,这种「既能听清、又能听懂、还能秒回」且数据无需上云的本地语音Agent,正是目前各大车企梦寐以求的智能化底座。


图像生成方面,则意味着可以在断网状态下、以零云端算力成本、完全保护用户隐私的前提下瞬间完成,彻底改变终端AI应用的使用成本结构。


补齐关键拼图,「Pro+Flash+Edge」云端协同矩阵成型


如果把视线拉高,跳出单一产品的发布,Step Edge的亮相对于阶跃星辰这家公司而言,具有极强的战略闭环意味。


今天Step Edge的发布,让阶跃星辰正式完成模型布局中最关键的最后一环,形成了完整的「Pro + Flash + Edge」协同体系。


1.云端 Pro 模型 :面向高难度推理、复杂规划和长链路任务; 


2.云端 Flash 模型 :强调速度、成本和高频Agent工作流; 


3.端侧 Edge 模型 :作为本地执行层,负责实时的环境感知、GUI操作、隐私数据处理和基础工具调用。


在未来的真实终端场景中,这三者将不再是孤立的个体。


当用户对着手机说「帮我把刚才拍的发票整理报销」时,Edge模型在本地瞬间响应语音、调用系统相册识别发票;随后,轻量级的核心数据可能被传输给云端Flash模型;如果是极其复杂的多年账务比对,才会唤醒云端的Pro模型进行深度推理。


这种「云端负责复杂推理,端侧负责本地执行」的端云协同,才是Agent时代最健康、最符合商业直觉的技术架构。


端云协同,

成为 Agent 时代的新模型布局


今年,黄仁勋判断,过去40年PC的使用方式一直是打开应用、点击、输入;而现在,PC正在被重新发明。


在智能体无处不在的时代,我们的个人电脑将变成什么样?智能体本地原生运行,并与本地或云端的模型相连互通。


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手机和车机,正在经历同样的重构。它们不再只是等你点按钮的屏幕,而要变成Agent真正落地的执行现场。


公开市场数据已经给出清晰信号:2026年全球Edge AI市场规模已达250-470亿美元量级,并以20%-32%的年复合增长率狂奔,智能手机与汽车是绝对主战场。AI Agents市场更是以超40%的增速扩张。


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长期以来,行业陷入了一个致命的认知偏差:端侧模型只是云端大脑的「阉割版」。


这恰恰是端侧模型最容易被误读的地方。


它的价值从来不是「云端模型的缩小版」,而是Agent进入真实终端场景所必需的本地执行层。


手机、车机上的Agent不只是回答问题,它要听懂语音、看懂屏幕、理解本地环境、调用工具、操作应用——这些事情天然发生在终端,也天然对实时性、隐私、弱网可用性提出更高要求。


未来的Agent,不会只生活在云端,也不会完全运行在本地。它更可能根据任务复杂度、网络状态、隐私要求和响应速度,在端侧与云端之间动态协同。


对阶跃而言,Step Edge的意义也正在于此。


它代表的不只是几款端侧模型,而是阶跃「AI+终端」路线中的本地执行层。随着Pro、Flash和Edge分别走向复杂推理、高频云端任务与终端执行,阶跃的模型布局也开始从单一云端能力,转向一套面向Agent的端云协同体系。


过去,大模型竞争比的是谁能把智能做得更强。


而到了Agent时代,新的竞争是:谁能让智能真正进入设备、理解环境,并把事情做完。


Step Edge,是阶跃迈向这一步的关键落子。


文章来自于"新智元",作者 "新智元"。

1
AI代理

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use


2
AI工作流

【开源免费】字节工作流产品扣子两大核心业务:Coze Studio(扣子开发平台)和 Coze Loop(扣子罗盘)全面开源,而且采用的是 Apache 2.0 许可证,支持商用!

项目地址:https://github.com/coze-dev/coze-studio


【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

在线使用:https://n8n.io/(付费


【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file



【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/付费

3
智能体

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT


【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

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