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浏览器集成AI的三种主流方式

类型:热点整理2026-06-18
提起浏览器,很多人觉得它在移动互联网时代有点“失宠”了,被微信、抖音这些超级App抢了风头。这话没错,但别忘了,在PC世界里,浏览器依旧是那个无可替代的“大门”,是绝大多数人连接互联网的第一站。 如今,AI的浪潮席卷了几乎每一个角落,从办公软件到修图工具,都在努力变得更聪明。浏览器作为互联网的核心入

提起浏览器,很多人觉得它在移动互联网时代有点“失宠”了,被微信、抖音这些超级App抢了风头。这话没错,但别忘了,在PC世界里,浏览器依旧是那个无可替代的“大门”,是绝大多数人连接互联网的第一站。

如今,AI的浪潮席卷了几乎每一个角落,从办公软件到修图工具,都在努力变得更聪明。浏览器作为互联网的核心入口,自然也不会错过这场升级。它正在从被动的“内容展示窗口”,向着主动的“智能助手”进化。

想象一下这样的场景:你正在阅读一篇专业文章,碰到一个陌生的术语。放在以前,你得手动复制、打开新标签页、打开搜索引擎、粘贴、筛选结果……一顿操作下来,可能已经忘了刚才读到哪了。更重要的是,搜索引擎并不知道你此刻的上下文,它给出的答案可能很泛,不够精准。

但如果浏览器里就住着一位AI助手呢?情况就完全不同了。它能理解你正在看什么,以上下文为基础,直接给出精准的解释或扩展阅读。这不仅仅是搜索,而是基于实时场景的个性化知识服务。

个性化推荐这事儿,App和搜索引擎都在做,但大多依赖的是你的历史行为数据,是一种“过去式”的推断。而集成AI的浏览器,能做的是“现在进行时”的推荐——根据你当前屏幕上的内容,实时提供最相关的信息和建议。这种体验上的跨越,是质的不同。

当然,这一切都还处于早期探索阶段。究竟哪些功能是用户真需要的“杀手锏”,哪些只是产品经理一厢情愿的“伪需求”,最终还得市场说了算。不过,目前行业已经摸索出了几种主流的AI集成路径,各有各的打法和考量。

浏览器中集成 AI,大致有如下几种方式

第一种:标准制定者——从底层框架重塑生态

这条路是技术巨头的专属赛道,比如Google。它的玩法不是简单地在产品里加个功能,而是从标准层面入手,为整个Web生态的AI化提供基础设施和开发框架。

WebGPU就是一个典型的例子。在它之前,业界有WebGL标准,已经能利用GPU来加速像矩阵运算这类AI计算任务了。但Google觉得还不够,尤其是面对机器学习和AI这种计算密集型任务时,需要更高效、更底层的控制能力。于是,WebGPU应运而生。

与WebGL相比,WebGPU给了开发者更精细的内存和计算资源管理权限,能更好地优化AI算法性能,处理更复杂的计算和更大的数据集。简单说,它就是为深度学习和大规模并行计算量身打造的Web底层翻跟斗。

当然,对大多数开发者来说,直接操作WebGPU还是太硬核了。别急,上面还有TensorFlow.js。这个开源Ja vaScript库把著名的TensorFlow机器学习框架带到了浏览器和Node.js环境,大大降低了在Web应用中集成机器学习的门槛。

可即便有了TensorFlow.js,在如今大模型当道的时代,从零训练一个模型对很多应用来说依然太重。大家更习惯直接调用OpenAI这类公司提供的现成API。对此,Google也有布局。

之前有消息显示,Google已经开始在Chrome中集成其Gemini Nano模型。虽然这只是一个轻量版,但其意义重大——它标志着“端侧AI推理”(即不依赖云端服务器,在本地设备上直接运行AI)开始走进主流浏览器。这是Google下的一盘大棋,旨在将Web AI推进成为下一代Web标准的一部分。

效果如何?看看下面这段代码就明白了。未来,开发者可能只需要寥寥数行,就能在网页中调用强大的模型能力:

async function testGeminiNano() {
try {
  if (!window.ai) throw new Error("AI API not supported.");
  if ((await window.ai.canCreateTextSession()) !== "readily") {
    throw new Error("Gemini Nano not ready yet.");
  }
  console.log("Gemini Nano is ready to use!");
  const session = await window.ai.createTextSession();
  const stream = session.promptStreaming("Tell me a jok!");
  for await (const chunk of stream) {
    console.log(chunk);
  }
  session.destroy();
} catch (err) {
  console.error(err.message);
}
}

testGeminiNano();

这种从芯片指令集往上打通软硬件栈的玩法,需要巨大的生态影响力和技术储备,绝非一般公司所能企及。因此,更多的浏览器厂商选择了另一条更务实的路。

第二种:功能集成者——在应用层嵌入AI助手

这种方法更直接,就是在现有的浏览器产品里,以功能模块的形式增加一个AI助手。在这方面,Bra ve浏览器做出了不错的示范。

Bra ve浏览器本身就以注重隐私和安全闻名。在其最新的测试版本中,人们发现它悄然在侧边栏加入了一个名叫“Leo”的AI助手。

点击即可与AI对话。值得称道的是,Leo支持切换多种主流大模型,甚至还允许用户添加自定义的模型接口:

它的另一大亮点是与网页浏览场景的深度集成,让AI助手能感知页面内容:

这条路线的优点很明显:实现相对简单。浏览器内核可以基于开源的Chromium项目定制,无需从零开发;AI能力也主要通过调用外部大模型的API来实现,无需自研底層模型。

但它的挑战同样突出:你首先得有自己的浏览器产品。基于Chromium定制一个浏览器虽不算极难,但在Chrome和Edge已经占据绝对市场份额的今天,如何说服用户放弃前者而选择你,才是真正的难题。如果你的浏览器除了AI助手外没有其他不可替代的亮点,用户迁移的动力恐怕不足。

第三种:插件赋能者——用扩展程序曲线救国

既然独立做浏览器困难重重,那么换一种思路如何?不做浏览器,只做浏览器里的AI插件。这相当于把AI能力做成一个标准配件,让用户在他们习惯的任何浏览器(主要是Chrome、Edge等)中自行安装。这无疑是一条门槛更低、受众更广的路径。

市面上已经出现了一些表现不错的插件,比如一款名叫“Monica”的工具。它的名字听起来平平无奇,但功能却相当扎实。

在Chrome浏览器中安装Monica插件后,工具栏会多出一个图标,点击即可唤出功能丰富的AI对话界面:

从界面就能看出,聊天、搜索、写作、绘图、翻译等常见AI功能一应俱全。

更关键的是它与网页的交互能力。当你浏览网页、选中文字时,旁边会自动浮现Monica的图标,可以直接对选中的内容进行总结、翻译、提取要点等操作:

重写、扩写文本自然也不在话下。

据了解,Monica后端接入了ChatGPT-4o、Claude 3.5、Gemini 1.5等主流大模型(未来会更多),目前不支持自定义模型接入。它提供免费额度(每日约40次查询),同时也设有不同档位的付费订阅套餐。

总而言之,无论通过哪种方式,AI与浏览器的结合正在切实地重塑我们的上网体验。从智能搜索、情境化推荐,到自动化任务处理、安全性增强,乃至更快的资源加载和更先进的语音图像识别,AI的赋能让这个传统的“窗口”变得越来越聪明、越来越主动。

这场变革才刚刚开始。未来,随着AI技术本身的持续演进和与浏览器更深度的融合,我们手中的这个互联网入口,必将变得更加强大、高效,成为每个人身边真正懂你的智能伙伴。

来源:https://www.53ai.com/news/LargeLanguageModel/2024071690285.html

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