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日耗千万的“养虾”之后,美团开始重算AI这笔账

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作者:赢家 / 数智猿

责编:陆易斯 / 数智猿

过去半年多,大公司几乎不约而同地干起同一件事:把AI塞进每个员工的工作台。企业希望先把工具放开,让员工自己跑出场景、找到效率。但当几万人同时开始调用模型,一场生产力实验很快变成了成本与管理压力测试。

Uber、Meta、亚马逊,几乎同时遇到了同一个问题:当企业真的放开AI使用,最先失控的往往不是员工效率,而是Token消耗。Uber年初放开全员使用,4月就耗尽全年AI预算;Meta开始给核心员工设置Token配额;亚马逊甚至取消了原本用于鼓励AI使用的Token排行榜。国内的腾讯、字节、阿里、京东,也在陆续调整Token分配机制。

把这些动作拼在一起,一个趋势已经很清楚:半年前还是争先恐后喊"全员AI",如今集体踩了刹车——大厂正从"管够"切到"算账",从比拼使用量转向追问业务价值。人人都在养虾,只是没多少人养明白,更没人愿意公开承认。

8月12日,2026第十九届中国健康产业生态大会(简称:西普会)上,美团核心本地商业CEO王莆中打破了这种沉默。他复盘了自家那场被戏称为"养虾"的全员AI实验——全员上手、全面放开,最后被他定性为AI时代"高渗透、低回报"的生产率难题。

值得关注的是,美团借这场实验,系统性发现了全员 AI 探索过程中暴露出的成本、效率与组织问题。他在演讲中引用了麦肯锡2025年全球AI调研:88%的企业已经在常态化使用AI,只有6%能拿出可测量的收益。翻译一下,一百家上了AI的企业,能算平账的不超过六家。

钱烧了,人用了,利润表却没什么动静。这个全行业都在问的问题,美团用五个月时间,自己先趟了一遍。

一场花费千万的全员实验

始于 2026 年初的 OpenClaw 项目以小龙虾为 Logo,国内网友由此戏称使用这款软件为“养虾”。美团也沿用了这一说法:员工像“饲养员”一样培育、投喂 AI Agent,期待最终“养”出真正能干活的“虾”。

这阵仗有多大呢?据凤凰网等媒体报道,今年2到3月,美团面向10万员工大规模开放内部AI助手,公司里一度跑着约8万只AI Agent,两周沉淀出约10万个Skill。Token不设上限、模型尽量用最贵的,结果全面失控——一边是账单爆炸,单日算力成本峰值最高约1000万元;一边是权限管控跟不上,模型产出的各种谬误开始干扰、破坏真实经营。用王莆中的话说,"各种各样的谬误对于真实经营的破坏都出来了"。



来源:知乎专栏作者C哥聊科技

失控之下,美团开始“收”。4月,各事业部成立AI组织,将散落在员工手中的AI尝试收拢起来,转向更有组织的生产力建设;6月,AI Transformation部门成立,与外卖、闪购平级,直接向王莆中汇报;6到7月,上千个AI项目同步赛马:跑通业务价值的加资源,没效果立刻砍掉。几轮筛选下来,美团逐渐形成一个核心认知:AI转型不单是技术问题,而是业务、组织、技术三位一体的系统性工程,纵使拥有两万名产研人员,证明单靠他们无法完成。

除去这五个月的节奏,"养虾"这个名字本身更值得拆解——它暴露出管理者对AI的隐含预期。养虾是高投入、高密度、长周期、收益不确定的“农业”模式:投苗、喂料、清塘、控制密度、治病虫害,最后等待收成。用"养虾"命名一场全员AI实验,等于默认AI是"可规模化养殖的产出品",放进去养一养就能收获,而不是"需要和业务反复磨合、逐场景调试的工具"。用农业思维做技术变革,求的是速度,缺的是章法。

客观来看,把账算到底,全员放开也未必完全是“败家”。10万个Skill,本质上是10万次探测:企业用高成本买一张“哪些场景值得做”的地图,这是一种期权式探索——先花钱覆盖未知,再按“地图”调整资源。关键不在于这张期权值不值得买,而在于能否行权,即拿到结果后,及时撤出低价值场景,转向真正有效的方向。

可以说,当美团发现问题后,调整速度并不慢:上千个项目同场竞技,跑通业务价值的项目加资源,效果不佳则立即下线;到6月,美团LongCat-2.0大模型开源,7月CatPaw上线、医药案例落地,都可以说是这轮探索调整后,兑现价值的结果。不过这一切是以千万级账单为代价,并不是每家公司都能买得起。

钱烧得这么狠,值不值?王莆中的回答是:值。他把这段定义为AI变革的第一阶段——一场全员AI启蒙。让10万人亲身撞一次墙,比讲一百场培训课管用,认知转变不是买来的,是撞出来的。先放开、再收拢,热情有了释放的地方,教训也有了沉淀的机会。

五大错配,卡住了谁

10万人的热情,为什么没有变成利润表上的数字呢?王莆中在演讲中总结了五大错配:认知、效率、场景、考核、流程。



美团本地商业CEO王莆中,来源:证券时报网、美团

首先是认知错配,很多人把AI当"万能药",以为部署了就什么问题都解决了,等于请了一个什么都能干的员工,结果期望越高、失望越大;另一个极端,有人被几次幻觉吓到,干脆全盘否定,觉得AI一无是处。两种极端,都离真实能力太远。

其次是效率错配,不知道该给不同的模型分配什么任务——最好的模型被拿去发邮件、改PPT、聊天,产出是快了,但对收入、成本和客户体验几乎没什么影响,钱花在了刀背上。

第三是场景错配,AI始终游走在企业经营的外围,写方案、做总结跑得欢,却切不进库存管理、供应链协同、门店运营这些真正产生收入和利润的核心链路,碰不到真金白银。

第四是考核错配,就像买了原材料就等着马上见效,可AI真正产生效益,得先完成大量内部改造和训练——流程没理顺、员工没学会,再好的模型也出不了满意的成果。

最后是流程错配,人和机器、人和新设计的分工要重构——哪些环节交给AI、哪些留给人、出错找谁、责任怎么划分,这一层理顺了才算落地。这是最深的一道坎,远不是技术部门能独立跨过去的。

五类错配看下来,其实是一条递进的链条:认知偏了,AI就容易停留在低价值的效率环节;只会写报告、做总结,AI就难以进入核心业务场景;无法影响核心业务,考核自然难以拿到高分;真正走向价值兑现时,又会卡在人与机器的分工重构。一环扣一环,越往后越深——这也是为什么多数企业卡在半路就走不动。

而这并非美团一家的问题,海外大厂集体踩刹车的画面,国内也在同步上演。据媒体报道,腾讯把Token从统一配发改为按部门、岗位差异化分配,被业内概括为“从免费资源变成部门可控的预算资产”;字节自研模型不限量、外部模型按比例报销;阿里、京东也各有额度机制。

有意思的是另一面:收缩的是使用端,供给端反而在加注。8月23日晚,阿里公告宣布800亿港元新股配售,款项100%投入全栈AI——头部大厂一边收紧Token、一边重注算力。"从管够到算账"从来不是退出AI,而是把资源从撒胡椒面的铺开,转向聚焦的投入。

这也解释了美团的"养虾"为什么不是孤例:问题不在 AI 够不够强,而在于即便是互联网大厂,也仍在摸索让 AI 真正创造价值的方法。

那为什么大家不约而同拿Token当KPI?传统软件是一次性采购,买断之后成本固定。而AI是持续成本,用一次烧一次,企业的账本和成本结构却没跟上这种模式。更抓狂的是,AI的产出价值没法低成本验证:省了多少时间?带来多少收入?诸如此类,很难归因,而Token消耗量一查就有。只度量投入、度量不了产出,激励自然扭曲。

早在1987年,诺贝尔经济学奖得主索洛就提出了著名的“生产率悖论”:"计算机到处可见,唯独没有体现在生产率统计里。"近40年后,这句话似乎正在AI身上重演—员工使用AI工具,并不等于组织生产力的提升。工具只是变量,真正决定AI能否转化为生产率的,是组织机制。

先有经营问题,再算AI值不值

绕了一大圈,回到最实际的地方:这笔钱,到底怎么算?

在计算之前,首先要把口径摆正:企业衡量AI的指标,正在从Token消耗转向经营价值。然而这个转向并不容易,因为投入端好统计,产出端却难验证。

多数企业部署AI前没有留下基线:原先一次经营分析要多久、错误率多高、转化率多少,没有记录,AI带来的"价值"和效率的变化也就无从比较。此外,AI部署后还会存在很多隐性成本,包括人工复核、错误返工、组织调整等等,这些投入散落在运维费和加班工时里,也很难被准确计入。

口径摆正之后,王莆中给出了一套场景判断方法论,通过五个问题,给场景设基线、算全口径账,从而让企业管理者算明白这笔"糊涂账":

1.是否直接影响收入、成本、体验或风险?

2.流程是否高频、重复、耗时?

3.数据是否存在、质量是否基本可用?

4.结果好坏能否被清楚判断?

5.出错时是否有人复核并承担责任?

他认为,五个问题里如果有三个答不上来,就先别买模型——把问题补齐,本身就是一次经营改善。这套标准的指向很明确:高价值场景存在于真实的经营中,而不是演示文稿里。客服、报表、库存这类"重复性高、规则清晰、可量化"的环节,天然比写邮件、做PPT更适合先投入。

方向定了,具体账怎么算?以美团与漱玉平民的合作为例:68个城市的经营分析,原先每次要花约2小时,如今AI自动生成日报,5分钟就能通览。假设每个城市每月做4次分析,每次省下约115分钟,全月68个城市合计能省出约520个工时——按分析岗综合人力成本折算,这就是看得见的月度收益;而投入端,主要是模型调用费加系统集成的一次性支出。这笔账能算明白,前提是部署前先记下"每次2小时"这个基线。多数企业恰恰缺了这一步:没有基线,AI带来的变化就无从衡量。

把镜头拉远,这也不是美团一家的事。据Business Insider报道,麦肯锡追踪了20家全面改造组织流程、完整落地AI方法论的企业,其AI投入平均获得约3倍回报。这个结果并不意味着AI天然高回报,而是说明:真正把AI当作经营问题来管理的企业,确实能跑出可观的回报。

说到底,应该先有经营问题,再判断AI值不值得投入;倘若顺序反了,就容易重蹈美团五个月前的覆辙。

谁算得清,谁接得住

王莆中在演讲中留下一个判断:"AI是指数级技术,企业兑现AI红利的前提是组织底数大于1。"这场“养虾”实验,其实也印证了这一点:AI是发动机,业务和组织管理是底盘——底盘稳固,AI放大原有优势;底盘有短板,AI反而会放大混乱,发动机越强劲,底盘越容易散架。

但账不能只算短期。经营价值不完全等于短期财务回报——认知普及、员工提效、创意发散、知识沉淀、组织协作,这些变化未必立刻体现在收入、利润和成本的报表里,却会在更长的时间里改变一家公司做事的方式。

美团最新财报也提供了一个现实注解:8月28日发布的2026年二季度及半年报显示,美团研发投入同比增长22.5%。除发布AI产品LongCat 2.0、CatPaw外,“小团”AI助手也完成全面升级,并面向骑手推出AI安全助手“团宝”。美团CFO陈少晖表示,公司将继续推进AI与业务场景深度融合,以真实需求和主业增长为导向。

路遥知马力,有些回报本来就要靠时间兑付,算不清的账,不一定是亏的。真正重要的是,企业能否在探索之后找到值得持续投入的方向。也因此,“养虾”解决的是让更多人碰到AI,真正要解决的却是如何“产虾”:让AI进入业务、嵌入流程,最终产生可以被验证的结果。行业故事也正在从“谁用得多、谁跑得快”,转向“谁算得清、谁接得住”。

经过这轮“养虾”,AI已经不缺使用者,真正拉开企业差距的,是组织能否把越来越多的AI能力接入业务,并最终转化为有效生产力。

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