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案例试听
观察看到一个数据,今年一季度GPU算力成本同比涨了40%。
对普通用户来说,可能只是聊天机器人稍微慢一点、生成图片多等一会儿。但对做企业服务的人来说,这账算起来就不一样了。
尤其是一些需要大规模触达客户的行业——电销、客服、提醒、回访……每打一个电话、每发送一条语音,后面都是算力成本在顶着。

01
算力贵了,触达成本自然就高了

一家做保险电销的公司告诉我,他们去年年底算力涨价后,单次AI外呼成本涨了差不多30%。
30%是什么概念?
如果他们每天要打10万个电话,这30%就是一笔不小的开支。要么减少触达量,要么硬扛成本,要么把价格转嫁给客户——但无论选哪个,都是两难。
这时候问题就来了: 当算力不再是"白菜价",企业还能靠什么实现高效触达?

02
答案不在"更便宜的算力",而在"更聪明的用法"

很多人第一反应是:找更便宜的算力供应商,或者自建算力中心。
但这两条路都有问题——便宜往往意味着质量差,自建则需要巨大的前期投入和长期运维成本。
其实,真正能降本的,不是算力本身,而是 如何让算力用在刀刃上 。
我举几个场景:
别让AI"瞎忙"
有些企业的外呼,每天打了很多电话,但接通率只有10%-15%,剩下的85%都在空耗算力。
问题出在哪?
电话号码库没清洗、呼叫时间没优化、客户标签不精准——结果就是AI在大量无效号码上浪费算力。
如果把这部分优化掉,把算力都用在"高概率接通、高意向客户"上,同样是那笔算力预算,触达效率能翻倍。
别让AI"绕弯路"
现在很多企业用的AI外呼,流程是这样的:




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