🚀前 Twitter CEO 再戰 AI!Parallel 拿下 1 億美元:打造「AI 專用網路」的關鍵一站

更新 發佈閱讀 9 分鐘
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嗨我是 Mech Muse 👋

今天要跟大家聊一則我看到後立刻眼睛一亮的新聞:前 Twitter 執行長 Parag Agrawal 出手了!

他創辦的 AI 新創 Parallel Web Systems 剛完成 1 億美元 A 輪融資、公司估值直接衝到 7.4 億美元。這家公司不是做聊天機器人的,反而更底層——它想打造一套 「讓 AI 也能用的網路」

如果你對「AI agent 怎麼跟外界資料互動」、「未來企業 AI 工作流程會長怎樣」、「內容網站要如何面對 AI 時代」這些問題有興趣,這篇文章會很適合你。

我會帶你一起理解這件事為什麼重要、Parallel 到底在做什麼、整條 timeline 怎麼走到這裡,還有它想解決的幾個真正痛點。


Parallel 是什麼?為 AI agent 打造的搜尋基礎設施 🌐🤖

先從新聞本體說起。

根據 Reuters 的報導,Parallel Web Systems 由 Parag Agrawal(前 Twitter CEO)創辦,剛完成 1 億美元 A 輪融資 💰,公司估值來到 7.4 億美元。領投的包含 Kleiner Perkins、Index Ventures,而像 Khosla Ventures 等既有投資人也續投。

那 Parallel 到底在做什麼?簡單講,它不是要取代 Google,也不是做給人用的搜尋引擎,而是做一個:

專門給 AI agent 用的「即時網路搜尋基礎設施」

它的核心產品是 Deep Research API,提供 AI 一個穩定、乾淨、容易理解的管道去查網路上的最新內容,並把結果整理成「模型比較能吸收的 token 格式」。

這樣做能達到兩個目的:

  • 降低 AI 幻覺(hallucination) 因為 AI 不再自己亂猜,而是透過整理好的、可信的資料。
  • 降低成本 網頁內容會先清洗、去重複,不需要把一整頁塞給模型吃大量 token。

Reuters 還補充,目前一些客戶已經用 Parallel 來做:

  • 寫程式、找技術文件、debug
  • 業務分析、客戶潛在名單搜尋
  • 保險風險模型、承保判斷

這些應用有個共同點:

需要最新的外部資訊,AI 才能做出接近人類的多步驟決策。

Parallel 就是卡在「AI ↔ 網路」中間,把網路變成 AI 能用的素材。


Parallel 怎麼走到今天?時間線一次看懂 📅

這段我們把 Parallel 的發展變成 timeline,讓你快速掌握整個故事。


🟦 2022:被馬斯克撤換、離開 Twitter

  • Parag Agrawal 從 2011 年加入 Twitter,一路做到 CTO、CEO。
  • 2022 年馬斯克正式收購後,他在第一天就被撤換。
  • 這段期間他淡出公開視野,直到創業消息曝光。

雖然不是本文主軸,但值得記住:他是少數真正處理過**「全球即時資訊基礎設施」**的人。


🟦 2023:Parallel 成立(低調進入 stealth 模式)

  • Parallel 大約在 2023 年成立,位置在矽谷 Palo Alto。
  • 一開始極度低調,只說自己在做「AI agent 的新網路」。
  • 核心設計理念很早就成形:「網路不只要給人用,也要給 AI 用。」

🟦 2024:獲得約 3,000 萬美元種子輪

投資方包含:

  • Khosla Ventures
  • Index Ventures
  • First Round Capital

Focus 仍然是打底產品、建立爬取與結構化能力,外界對產品了解不多,但知道這家公司主要在做:

  • multi-step research
  • AI agent infrastructure
  • 不是面向一般使用者,而是純粹 B2B API

🟦 2025 年 8 月:走出 stealth、推出 Deep Research API

核心亮點:

  • 能夠做「深度多步驟研究」
  • 先爬、再清洗、再去重、再結構化
  • 最後把內容變成 token-friendly 格式餵回 LLM
  • 官方 benchmark 顯示:在某些任務中比「讓 GPT-4 自己搜尋」準確許多

這時的 Parallel 就已經像是一個:

AI 研究助理背後的研究助理


🟦 2025 年 11 月:A 輪 1 億美元、估值 7.4 億

這次是官方正式「大亮相」的一刻。

資金將用在:

  1. 加強 Deep Research API
  2. 擴大企業客戶
  3. 最重要:設計「內容網站 ↔ AI」的經濟機制

也就是:讓網站不用怕被 AI 吸乾,反而能透過授權分潤賺錢。

對整個 AI–內容生態是很關鍵的一步。


為什麼 AI agent 需要新的網路?Parallel 想解決的三個痛點 🔍

到這裡我們知道「發生什麼事」,接下來講「為什麼這件事很重要」。

Parallel 押中的,是三個同時發生的大趨勢。


痛點一:AI 內建搜尋很好用,但還沒到“企業等級”

現在大家都知道模型可以「上網查資料」,但這種瀏覽方式其實有三大問題:

1. 成本高(token 消耗太兇)💸

模型會把整頁網頁塞進 context,效果好但超貴。

2. 網頁不是給模型看的(亂七八糟的 UI)

  • 廣告
  • 導覽列
  • 相關文章推播 全部都佔 token。

3. 每家模型都自己做,不可能永遠各自維運

這造成工程成本超高,尤其是企業想串多家 LLM 時。

Parallel 的解法就是:

把「爬、清洗、整理、結構化」全部集中在一層 API 裡。

模型就不用做雜事,直接收到萃取後的內容。


痛點二:網站怕被爬死,AI 也怕拿不到資料

這個問題大家應該都感受到了。

網站正在:

  • 限制 crawler
  • 增加 paywall
  • 封鎖未登入瀏覽
  • 強化反爬蟲

為什麼?

因為 AI 播散的內容,會讓原網站失去流量、失去廣告收入。

Parallel 想做的就是:

建一套「內容→AI 使用量→網站獲利」的協議或市場機制。

目標是:

  • AI 可以合法取用內容
  • 網站可以因為「被 AI 用」而賺錢,不用害怕爬蟲

未來可能變成:

  • 網站不只要做 SEO
  • 還要特別考慮 AE(Agent Experience):AI 讀起來順不順、授權清不清楚

這會是非常大的轉變。


痛點三:AI 正在變成“網路的第二種使用者”

這是 Parallel 最核心的世界觀。

對人類來說,上網包括:

  • 打開頁面
  • 滑手機
  • 看圖、看字

但 AI 上網完全不一樣。它需要:

  • 結構化內容
  • 可解析的標記
  • 不可含糊的授權
  • 穩定的 API latency
  • 同時幾十個 request 並行查詢

AI agent 在企業裡的角色越來越像:

一個會自己找資料、比對、推論、決策的 API 消費者。

如果 AI 要變成企業員工、流程自動化的主力,就需要更像「基礎設施」的網路層。

Parallel 押的就是這個賽道。


總結:Parallel 的這筆錢,透露三個即將成真的趨勢 📌

最後收斂一下不延伸新話題,講結論即可。


1️⃣ AI 不只比模型,基礎設施戰爭才剛開始

這次的投資人組合,很明顯是押 AI agent 生態會爆發,所以提前卡位 infra。

未來你不只會問:

  • 「哪個模型最好?」

還會問:

  • 「這個 AI 是用什麼 web 層?資料來源乾不乾淨?」
  • 「它能不能合法、穩定地接外部資訊?」

2️⃣ 內容網站不一定是 AI 的受害者,有可能變成合作方

如果中間真的有一套公平的「內容授權–使用量記帳–內容分潤」機制:

  • 網站就不用急著擋 AI crawler
  • 创作者也可能因「AI 使用量」獲得收入
  • SEO 的概念會延伸到「Agent 可讀性」

這會是一個新內容經濟模式。


3️⃣ AI agent 會變成企業工作流程的常駐角色

也就是說:

「讓 AI 上網」會從一個功能 → 變成企業必備基礎設施。

企業未來導入 AI,不是只買模型,而是整套:

  • 模型
  • 資料治理
  • web access layer
  • 安全與授權

Parallel 的出現,說明這整條供應鏈正在成形。


❤️如果你喜歡,歡迎追蹤我!

以上就是這次 Parallel 1 億美元融資的完整解析。

如果你也想一起追全球 AI、新創、機器人、生產力工具的最新動向——

歡迎追蹤我 Mech Muse 👋

我會持續帶你掌握下一波影響未來工作的科技浪潮。

我們下一篇再見!

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