壞消息,千問表格 Agent 現在會做 Excel 了,上班族這下真的危險了。
2026 年 4 月 14 日,千問正式上線了「表格 Agent」。不同于過去只能用 HTML 表格來呈現數據,全新的 Agent 能力允許千問創建可以下載的 Excel 文件。除此之外,只要用戶上傳 Excel 文件,千問也能對 Excel「增刪改查」,調整其內容。
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圖片來源:雷科技
以雷科技(ID:leikeji)編輯的身份來講,小雷對千問上線的這個新 Agent 的態度是相當樂觀的:無論是雷科技的工作任務還是個人愛好,小雷都需要用到 Excel。而 Excel 有著大量的公式和數據穿透、分析功能,一般人「上手」難度極大。給千問下指令,讓千問 Agent 處理表格,效率肯定比自己瞎琢磨要快。
那么這個被雷科技寄予厚望的新 Agent,能力究竟如何呢?
能力較為初級,但勝在效率極高
我們先從最基本的「表格匯總」說起:
最近小雷準備給車子換一組新的輪胎,而當前市面上性能街胎選擇繁多,既有「十年老兵」PZ4,也有兩年前發布的 MC7,以及加載中間的 SC7、PS4S;每種輪胎的磨損系數和排水能力又都不一樣,一個個上官網查耗時巨大。
但只要在千問的對話框里打出需要收集的輪胎種類的指標,千問 App 就會自己搜索相關數據,并用表格 Agent 做成 Excel 直接輸出對比結果。對于這種只有幾條數據的表格,表格 Agent 能在一分鐘之內就輸出對應的文件。
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圖片來源:雷科技
簡單的做表不在話下,那我們來看一看麻煩的數據整理和分類測試。下周雷科技準備寫一個「Apple 年度應用」的選題,需要總結過去十年里被評為年度應用的 App,并結合 App 各自的種類,來討論過去十年里的我們對 App 的需求和期待又何變化?哪些種類的 App 最容易出爆款?
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圖片來源:雷科技
同樣的,直接在千問的對話框里輸入「想要什么」,千問就會自動完成數據收集和表格整理的任務流,并依據對應的數據打好相應的標簽。
值得注意的是,在上述兩個任務中,我并沒有使用任何「提示詞技術」,用的都是我們平時說話時的自然語言。但即便雷科技以這種「小白」級別的語句下請求,千問的表格 Agent 也能準確完成相關操作。
輸出 Excel 表格只是表格 Agent 的基本功,對表格數據的「增刪改查」才是表格 Agent 當前的技術挑戰。在這里,雷科技給千問表格 Agent 設計了一個相對復雜的題目:
1. 表格統計 F1 2025 賽季 20 位車手的排位賽與正賽成績(含完賽排名、時間與時間差,與其隊友相比),Excel 表格輸出。
2. 將輸出的表格重新上傳給表格 Agent,要求其在表格中加入補充的數據。
從這里起,表格 Agent 的短板也開始浮現。
首先,表格 Agent 要用千問來獲取數據,而當前 AI 搜索的結果并非 100% 準確。以剛干這個測試為例,在輸出第一份表格時,就搞錯了車手的基本信息(Sergio Perez 在 2025 年已經脫離了 Red Bull Racing)。
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圖片來源:雷科技
至于表格 Agent 補充數據后二次輸出的表格,也出現了標簽頁錯誤的情況:表格 Agent 不能正確讀取自己上一次生成的數據標簽,只好在每一個標簽上方重新打上一個「Unnamed」。
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圖片來源:雷科技
當然了,作為「Office 三件套」里最復雜的應用,Excel 絕不僅僅是一個簡單的做表軟件,數據分析和數學建模這些復雜功能,才是 Excel 真正體現含金量的地方。為了測試表格 Agent 的真實能力,雷科技也給表格 Agent 準備了一個「 Excel 建模測試」:
我現在開的是油車,打算換電車,正在評估經濟性。你能充分考慮油耗、電耗、油費電費、保險、保養周期與成本、每年行駛里程、汽車殘值、新車售價、預計使用年限等參數,建立一個計算換車回本周期的數學模型嗎?
很顯然,對于這樣的復雜內容,表格 Agent 的運算時間較之前的小測試要長的多,最終用了差不多一分鐘時間才完成基礎的模型推理,制作 Excel 文件也花了差不多 3 分鐘。
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圖片來源:雷科技
至于輸出的結果,乍一看還是像模像樣的。但當我真的把表格下載下來后,表格 Agent 就「露餡了」:在 Numbers 里,表格幾乎每一項運算公式都會報錯,無論表一還是表二都只能當「靜態表」來用。
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圖片來源:雷科技
雷科技一開始還懷疑這是 Numbers 兼容性導致的問題,但就算用 Excel「本尊」打開,文件依舊會提示循環引用錯誤。另外,在另一個數據統計制表請求中,表格 Agent 也提示「我們為了控制輸出的總長度,輸出表格不超過100行。」
綜合其表現來看,雷科技認為表格 Agent 當前的能力還處于初級階段,只能用來做少量數據的統計,暫時無力應對大量數據或數據分析等工作。
輕量任務可以「告別」提示詞
但退一步講,盡管表格 Agent 當前「能力有限」,但和其他 AI Agent 相比,表格 Agent 已經走完了「從無到有」的第一步:
在面對剛剛提到的「油電經濟性計算模型」的挑戰時,Gemini 只能以 HTML 文字的形式輸出每個單元格的公式,無法直接輸出 Excel 文檔;ChatGPT 雖然也能生成 Excel,但思考推理耗時極長。雷科技等了足足 24 分鐘才「盼」來了結果。
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圖片來源:雷科技
相比之下,千問的表格 Agent 雖然只能處理「輕度任務」,但在信息處理能力和制表能力方面確實都更讓人放心;和其他 AI Agent 相比,千問的信息收集能力也確實更好,數據準確度也相對出色,只是暫時還離不開人工校對。
另外,千問的表格 Agent 對自然語言的出色支持,也顯著提升了其綜合體驗。考慮到表格 Agent 綜合能力,雷科技并不會用表格 Agent 處理復雜數據(表格 Agent 本身也做不來)。
但如果做一個小于一百行的一次性表格(重復讓表格 Agent 處理同一份表格可能會引入更多的錯誤),再專門用提示詞就有些「小題大作」了。事實上,在用千問的表格 Agent 這段時間里,我也只是「靈機一動」給表格 Agent 下一個需求,過段時間再回來看最終的數據。
畢竟對于這種輕量、輕度的制表任務來說,自然語言交互能顯出提升最終的體驗。
AI 將重寫在線文檔市場,但 Agent 仍無法替代「人力」
而從行業發展的角度看,盡管千問表格 Agent 確實還有不少進步空間,但雷科技認為,融入辦公套件必然會成為 2026 年 AI Agent 的「首要任務」。甚至夸張地講,雷科技認為 AI Agent 與辦公套件的結合,會是未來在線文檔工具取代「離線文檔工具」的里程碑。
對于用戶而言,文檔 Agent 徹底終結了「數據搬運工」的枯燥任務。以往做一個分析表,我們需要搜索、粘貼、格式、在多個文件之間跳轉、引用。但有了 AI Agent 后,借助云端 AI 算力,我們可以直接跳過這些步驟,在手機、平板或電腦上通過一句話完成「搜索+分析+建表」的全流程。
這種高效、跨平臺、跨硬件且零門檻的體驗,傳統離線文檔編輯器實在難以超越。
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圖片來源:WPS
而對于云文檔企業,AI Agent 的出現也能打破其付費用戶的增長瓶頸。傳統的在線文檔付費服務無非就是「云盤擴容」和「會員專屬模板」;但 AI 的出現為云文檔平臺提供了全新的市場——WPS 和 Office 就是最好的例子。
不過話又說回來,面對 AI Agent 的降維打擊,傳統本地編輯器也并非全無勝算。
首先,本地編輯器在數據安全性與系統穩定性方面更有保障——本地運行意味著數據離線、私密,且不受網絡環境影響。對于處理核心商業機密或超大規模數據集的專業用戶,本地編輯器依然是「定海神針」。
其次,辦公軟件的專業用戶們早已構建了龐大的公式庫、宏命令和自動化插件,在這些記快捷鍵比記密碼還牢的「大 Pro」面前,AI Agent 只能稱得上是一個「會用復制粘貼的實習生」。
舉個例子,大家可以搜索一下由微軟深度支持的電競項目——「微軟 Excel 世界錦標賽」,感受一下職業級 Excel 大牛的真正實力。
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圖片來源:MEWC
不過長遠來看,雷科技其實也認可 AI Agent 未來將取代部分「手工操作」的觀點。再加上AI Agent 的能力「日新月異」,隨著技術迭代,未來的「表格 Agent」早晚也會成為「職業選手」。
從這個角度看,千問表格 Agent 能做 Excel 表,這對于我這種會寫點公式的「Excel 小白」來說也并非壞事:一句話就能指揮「職業級」選手幫我們做數據透視表,這何嘗不是「AI 解放生產力」的最佳詮釋呢?
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