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想用Claude做内容生成,用Gemini做多模态识别,用DeepSeek做代码辅助——不同模型各有所长,但切换起来却麻烦重重。跨国调用时网络不稳定、API限流导致业务中断、换了模型之前的对话就丢了、多轮交互的上下文无法跨模型延续……这些看似琐碎的问题,正在成为AI规模化落地的真实障碍。
赛柏特基于多年全球网络服务经验,近期推出AI网关产品,核心解决三个问题:让模型调用更简单、让跨国连接更稳定、让AI交互有记忆。


这意味着技术团队不需要在多个平台之间切换,不需要管理繁杂的API密钥,一套代码搞定所有模型调用。当有新模型上线或现有模型升级时,网关层自动适配,企业侧零改动。
更重要的是,这种聚合能力让企业可以真正实现“模型择优”——内容生成用ChatGPT、代码辅助用DeepSeek、多模态识别用Qwen,每个场景选择最合适的模型,而不是被单一模型绑定,以上操作均由AI网关在中间层完成路由和调度,企业业务层无感知。
全球极速访问,跨国无瓶颈
智能路由 + 多模型秒切,高可用拉满
当前大模型的一个普遍问题是:换了模型,它就忘了你。上午用ChatGPT聊完一个方案的详细思路、达成了几个关键结论,下午换成DeepSeek继续讨论,发现它对你上午说的内容一无所知。所有背景、上下文、已经达成的共识,都得从头再来一遍。这不是模型不够聪明,而是它没有“跨模型记住你”的能力。
赛柏特AI网关内置向量记忆系统,从根本上解决这个问题。每次对话被编码为多维拓扑坐标,存储在记忆库中。下次调用时,不论使用哪个模型,系统都能在1毫秒内精准定位相关历史,自动调取。不管你今天用DeepSeek,明天用Qwen,还是换回ChatGPT,历史对话、项目背景、个人偏好全部保留,无缝衔接。记忆独立于模型存在——换模型,不换记忆。

同时,每段记忆存入前会经过七步提纯:去重、关键词提取、摘要生成、密度分析、情感标注、衰变计算、最终形成回忆水晶。这套流程确保了存储下来的都是高质量信息,AI在引用时不会胡编乱造,幻觉风险明显降低。
浏览器直接访问:企业可以通过浏览器直接访问AI网关,实现私有化大模型和公开大模型的快速接入,适合希望快速试点的团队。
API对接:以标准化接口形式提供服务,开发者通过接口文档集成至自有系统,支持高并发调用,可灵活嵌入业务流程,适合企业级系统深度对接。
软件端部署:将 AI 网关能力封装为客户端软件,安装在本地设备运行,数据交互更安全,可离线 / 内网使用,适配对隐私与稳定性要求高的场景。企业级 AI 网关还可以把 AI 算力放在本地、把记忆和知识库也放在本地,实现内网可用、数据安全、业务更智能。

企业联系赛柏特销售,提供客户名称、使用规模、行业、业务场景、预估业务量等信息后,经产品部审核,即可开通测试金。测试金适用于小规模、短周期测试场景,用于模型功能验证、接口联调与基础效果评估,由于部分商业模型调用存在实际成本,测试金发放前会由产品侧进行确认。
这一机制的核心逻辑是:让企业在决策前先跑通流程、验证效果,再根据实际测试结果评估是否正式采购,降低选型试错成本。
AI模型的能力差距正在逐渐缩小,但企业调用AI的体验差距却在拉大。谁能更低成本、更稳定地调用模型,谁能更好地沉淀与AI的交互经验,谁就能在AI规模化落地中占据先机。赛柏特AI网关,从统一接口、专线加速、网安融合、向量记忆等多个维度入手,回答企业在AI调用中面临的真实问题,并给出解决方案!