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Agnes AI 在 9 月移动端 App 推出后,增长势能全面爆发:短短两个月新增注册用户 300 万,日活跃用户突破 20 万。而作为对比,Instagram 达到首个百万用户用了 2.5 个月,Snapchat 则耗时 10.5 个月。
仅用两个月,Agnes AI 打破 Instagram 和 Snapchat 的用户增长纪录。后两个产品都是历史上最成功的应用之一,具备强大的网络效应。
由新加坡国立大学博士团队创立的全民 AI 产品 Agnes,凭借涵盖搜索、研究、图片、视频、PPT、表格等在内的多功能一体化工作流,迅速赢得东南亚、拉美、中东地区知识工作者和年轻用户的青睐,成为消费级 AI 领域的现象级应用。
Agnes AI 于 7 月 14 日正式上线 PC 版,并以核心功能吸引了首批种子用户。9 月移动端 App 推出后,增长势能全面爆发:短短两个月新增注册用户 300 万,日活跃用户突破 20 万。
而作为对比,Instagram 达到首个百万用户用了 2.5 个月,Snapchat 则耗时 10.5 个月。
更令人关注的,是其增长背后呈现出的罕见的高留存率:W4 留存率达 40%,W8 留存率仍保持在 30%。换句话说,每 10 位注册用户中,8 周后仍有 3 人活跃使用。在 AI 产品中,属于比较好的水平。
增长可以靠营销驱动,而留存只能源于产品本身的核心价值。这表明 Agnes 大量涌入的新用户正在形成稳定的使用习惯。
01
现象级应用 Agnes 的增长与留存之道
Agnes 定位「全民 AI 应用」,致力成为普惠的智能基础设施。为了实现这一目标,Agnes 自上线以来一直保持高频功能迭代,不仅整合了用户最常用、最易感知的 AI 功能,还打造出完整的一体化工作流。
在实际体验中,用户可以在统一的上下文环境中完成从 AI 搜索、深度调研、图文、表格到 PPT 输出的全流程任务,而无需反复切换工具或重复交代背景。这不仅降低了用户的使用操作门槛,也让 AI 能更好地理解项目全貌,从而生成更准确清晰、更贴合需求的结果。
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客观上,Agnes 的基础功能并不算独特,但其在工程实现与底层优化上投入颇深。据悉,Agnes 拥有业内少见的强大记忆能力:不仅能记忆用户对话内容,还能将多模态的生成物储存为记忆。随着使用频次增加,Agnes 会加深对用户习惯与偏好的理解,使生成内容更加精准个性化,成为其高留存的关键之一。
在媒体横评中,Agnes 在处理 PPT 等复杂任务时,生成速度与输出质量的整体体验已超越不少主流 AI 产品。此外,Agnes 面向所有用户开放其他 AI 产品中常见的付费功能,为免费用户开放了远超行业标准的权益,也成为其快速赢得用户的重要因素。
目前 Agnes 用户主要来自东南亚、拉美、中东等新兴市场,核心用户群体有三类,一类是知识密集型工作者,一类是专业的内容创作者,另一类则是 Z 世代年轻用户群体。
知识密集型用户普遍面临信息过载的困扰,大量时间被消耗在检索、整理和格式调整等低价值工作中,频繁的工具切换更导致工作流程中断与上下文丢失,严重影响效率。Agnes 所提供的一体化工作流与出色的性价比,恰好精准回应了他们的核心诉求。
据 Agnes 营销负责人此前在媒体采访中透露,AI Slides 已被很多知识密集型用户采用。例如教育行业从业者因为需要经常生成课件材料,就会广泛使用 Agnes 的 AI Slides 功能。
在 Facebook、TikTok 等平台,不少教师自发安利、分享自己使用 Agnes 制作课件的视频。一位阿布扎比教师曾发邮件给 Agnes 团队,表示自己原本使用 Gamma,但最终转向了 Agnes,因为 Agnes 生成速度更快、任务额度更充裕,课件效果也令人满意。
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除了受到教师等知识工作者的广泛认可以外,内容创作者也对 Agnes 表现出极大好评。无论是流行的 AIGC 短视频、图文创作还是社交媒体内容输出,即使用户提供的只是非常简单的提示词,Agnes 也能保证高质量的视觉输出,这得益于 Agnes 平台独有的 AIGC 生成优化与 Deep Design 功能。
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而对于另一部分核心用户群体——东南亚等新兴市场的年轻用户而言,Agnes 的吸引力则在于其 AI 原生的社交娱乐属性,以及在产品早期即同步推出移动端 APP。对这部分用户而言,Agnes 不仅是工具,更是可以自由创作、探索 AI 奇妙世界的数字伙伴。
他们的使用动机主要源自「好玩」和「酷」,出自娱乐社交而非工作需求。由于这些地区 AI 采纳率整体较低,且用户年轻,Agnes 往往成为他们人生中第一个深度使用的 AI 应用,这种「初恋效应」也会带来相对较高的情感认同和用户黏性。
根据第三方数据,Agnes 已多次登上新加坡、越南、印尼、阿根廷等地 Google Play 效率榜前十,显示出其在新兴市场的广泛认可度。
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02
技术内核:自研模型与多 Agent 架构
Agnes 团队由一支来自新加坡国立大学的博士团队创办,创始人 Bruce Yang 目前仍在新加坡国立大学攻读博士学位,早期曾在硅谷创业,创办的社交产品下载量曾达千万。
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BruceYang(右)
团队其他核心成员也大多来自世界名校,包括麻省理工、斯坦福、加州大学伯克利分校、德克萨斯大学奥斯汀分校、新加坡国立大学、南洋理工大学。
在底层技术方面,Agnes 通过 50% 的流量路由到不同的自研模型用于编排、研究和 PPT 生成,能够在更小模型上实现最先进性能。通过对强化学习的改进保持无塌陷的训练稳定性,并将稳定的奖励优化转化为一致的真实世界泛化效率,从而实现可扩展且高效率的性能增长。用多个自研小模型替代 SOTA 闭源模型,在推理速度、输出质量和 token 成本效率均均表现优异。
团队在多智能体系统领域也持续创新。其论文《CodeAgents: A Token-Efficient framework for Codified Multi-Agent Reasoning in LLMs》(arxiv 地址:https://arxiv.org/abs/2507.03254) 提出了一种以代码为核心的提示框架(code-first prompting framework),能在多智能体系统中实现结构化且 token 高效的规划。另有关于 Agentic Office System(AOS)与 AIGC 生成优化的研究也已被 ICIS 2025 顶级会议录取。
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Agnes 团队自主研发的 7B 参数模型 AgnesR1 已正式投入商用,目前,团队已完成 30B 参数模型的后训练工作,并正积极推进更大规模模型的研发。
*头图Agnes AI
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钉钉总裁叶军:AI 给了普通人机会,用得好的都不是老板
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