还没破百万日活,Meta Muse就频频掉链子:服务降级、Agent失败,算力瓶颈浮出水面

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  来源:华尔街见闻

  Meta旗下个人AI智能体Muse用户增长迅猛,但服务端压力已经提前显现 。过去11天内 ,Muse日活用户增长约10倍至70万,但服务降级、Agent任务失败等问题也开始出现,算力瓶颈逐渐浮出水面。

  Muse近期已出现多项服务异常 ,包括资源消耗远超内部测试预期 、部分功能出现降级 ,以及Agent在执行复杂任务时频繁失败。一次压力测试中,Muse尝试同时创建120个子Agent,最终仅成功33个 ,显示其实际运行负载已经给服务稳定性带来压力 。

  据网络分析机构Similarweb数据,Muse近来 日活用户约70万。值得注意的是,这一增长尚未覆盖全部潜在用户:Muse近来 仅面向美国和加拿大开放 ,WhatsApp和Instagram也尚未全面开放注册入口。若后续进一步扩大开放范围,服务端承受的计算负载还将继续上升 。

  Muse的核心问题在于其高计算资源占用的运行架构。Meta为每名用户配置独立云端虚拟机,随着用户规模扩大 ,CPU、内存和存储需求将同步增长,这也使基础设施扩容成为Muse规模化必须面对的问题。

  尚未突破百万日活,Muse已频现服务异常

  Muse的服务压力已经出现多个具体迹象 。9月9日 ,Meta首席AI官Alexander Wang透露,Muse早期实际使用量“远超预期”,用户消耗量约为内部测试群体的10倍 ,Meta随后调整token使用策略并提高额度 。

  与此同时 ,第三方状态监测平台SaaSHub近来 将Muse标记为“Degraded ”,即服务仍可访问,但部分用户持续报告问题 ,其中“无法搜索”是最常见的反馈。

  Agent执行能力也受到并发负载考验。一名AI研究人员近期进行压力测试,要求Muse同时创建120个子Agent,最终仅成功33个 ,另外87次创建失败 。测试显示,在高并发任务下,Muse的Agent编排能力存在一定限制。

  这些现象并不能直接证明问题均由算力不足导致 ,但反映出Muse实际运行负载已明显高于早期测试预期。

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  独立虚拟机架构推高算力需求

  Muse的算力压力 ,很大程度上来自其底层架构 。为降低隐私和安全风险,Meta为每名用户分配独立隔离的云端虚拟机,配置包括2个虚拟CPU 、8GB内存和100GB固态硬盘 ,并配备专属浏览器 ,用于存储用户数据和凭证。

  按上述配置,在不进行负载共享的理想情况下,若用户达到1亿 ,Meta需要约2亿个CPU核心,相当于约158万颗采用126核配置的AMD EPYC处理器,同时还需要800PB内存和1万PB固态存储。

  Muse还配备名为“Sentinel”的安全机制 ,持续监控智能体运行环境 。智能体完成交易前,需要同时获得Sentinel批准和用户明确确认,这套多层安全机制也增加了系统运行的计算开销。

  用户扩张与商业化同步推进

  Muse定位为能够执行多步骤任务的个人AI智能体 ,可以代替用户操作云端浏览器、浏览网页并完成相关事务,即使用户关闭应用,也能继续在后台运行。

  Meta正进一步扩大Muse的交互入口 。除Meta智能眼镜外 ,公司还在开发名为Muse Charm的钥匙链形态独立设备,预计今年12月发货。WhatsApp和Instagram近来 尚未开放Muse注册,未来仍有进一步扩大用户覆盖面的空间。

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  商业化也已开始铺开 。扎克伯格本周表示,Meta将从Muse促成的交易中收取少量佣金 。近来 ,Muse每周向用户提供比较多 1亿个免费token ,重度用户的付费订阅起价约为每月20美元。

  随着Muse从当前规模继续向更大用户群扩张,Meta需要解决的不只是新增用户带来的需求,还包括如何维持Agent执行能力和服务稳定性。独立虚拟机架构意味着CPU 、内存和存储需求将随用户规模同步扩大 ,这也将对Meta的数据中心投入和基础设施采购提出更高要求 。

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