Maxio CEO称AI代理烧钱不是最大问题
摘要
Maxio 首席执行官 Branden Jenkins 表示,企业推进 AI 代理后,最难处理的未必是账单突然上升,而是员工对技术差距的焦虑。一次周末使用 AI 编码时,他发现账户因自动续充在短时间内多花了 1000 美元,这件事随后成...
Maxio 首席执行官 Branden Jenkins 表示,企业推进 AI 代理后,最难处理的未必是账单突然上升,而是员工对技术差距的焦虑。一次周末使用 AI 编码时,他发现账户因自动续充在短时间内多花了 1000 美元,这件事随后成了公司内部的警示案例。
一次周末使用触发超支
Jenkins 说,他平时会直接用手机调用 Claude 处理编码和调试任务。由于账户设置了自动充值,只要 token 用尽就会按 1000 美元为单位继续扣款,直到他查看仪表盘时才发现费用已经上升。
他认为,AI 使用浪费往往不是单纯因为调用次数多,而是模型选择不当,以及对话过程不断偏离原本目标。代理在执行中出现错误,也会持续消耗 token,最后形成不必要的支出。
报道提到,Gartner 估计,代理式 AI 每项任务消耗的 token,可能是普通聊天机器人的 5 倍到 30 倍。另有调查显示,过去一年不少美国企业的 AI 项目都出现预算超支。
公司开始按任务分配模型
在那次经历后,Jenkins 开始调整自己的使用方式。他把简单任务交给更轻量的模型处理,把常规编码交给中档模型,再把高成本模型留给更复杂的规划任务。
他还提到,一些第三方工具可以通过压缩输出内容来减少 token 消耗。例如要求 AI 用更短、更直接的句子回答,以此降低不必要的生成开销。按他的说法,这类方法能明显压缩成本。
不过,他也指出,这些技巧通常只掌握在高频用户或技术人员手里,普通员工很难接触到。这种能力差异,会进一步放大团队内部的使用落差。
更大的压力来自员工不安
Jenkins 说,在公司推进 AI 的过程中,他最关注的有三点:效率、工具分配差异,以及员工的不安。其中最后一点最难处理。
他提到,自己会直接在管理团队负责的业务里搭建自动化工具,这让部分管理者感到压力。有人曾直接向他表示,自己本应先提出这些方案,但现在却感觉已经落后。
类似情绪也出现在更广泛的团队中,包括对岗位是否会被替代、团队是否会被压缩的担忧。与此同时,公司最初先向全员开放 ChatGPT,后来又把价格更高的 Claude 授权给约 50 名销售和市场员工,这也引发了其他部门对资源分配不均的质疑。
把 AI 代理纳入组织结构
为应对这些问题,Maxio 已开始把 AI 代理正式纳入组织设计。Jenkins 表示,管理层在梳理部门结构时,不只统计汇报关系中的员工,也会把各自直接管理的 AI 代理一并列入,形成一份混合组织图。
公司还扩大了 DevOps 团队,接手那些由员工自行开发、但已在业务中承担关键作用的内部工具。Jenkins 认为,这些工具如果只掌握在个别员工手中,会带来持续性、安全性和扩展性问题。
在他看来,企业使用 AI 后更值得关注的,不是偶发的四位数超支,而是收入增长与人力扩张之间的关系正在改变,以及员工是否愿意真正接受这套新工具。
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