对话明略科技吴明辉:未来通用模型或变成“收电费”的公共基础设施
本文来源:时代周报 作者:管越
“未来通用模型可能会变成‘收电费’的公共基础设施,而整个AI模型领域将是‘百花齐放’的格局,专业小模型会解决各个细分领域问题。”11月19日,在第九届营销科学大会上,明略科技(02718.HK)创始人、CEO兼CTO吴明辉在接受时代周报记者采访时表示。
2025年以来,Agentic AI已成为全球焦点,AI营销进入“代理式”新时代。当前,明略科技已切入企业级AI大模型赛道,公司大模型产品线DeepMiner基于多智能体架构(MoA),通过Foundation Agent模型统一调度,专有模型“专家脑”Cito与“灵巧手”Mano分别实现推理规划与精准操作,为Agentic Marketing在实际业务场景的落地夯实基础。
AI模型未来将“百花齐放”
在吴明辉看来,Agentic Marketing的内涵,即源自Agentic AI,不仅包含智能体本身,还涵盖其背后所需的大模型。
今年以来,随着大模型的普及,行业也掀起了一轮轮热烈讨论。2025年9月11日,在2025inclusion·外滩大会上,多位业内人士围绕着“大模型会不会吃掉所有软件”这一话题展开热烈讨论。
“如果大模型把一切都吞噬了,那意味着全世界只有一个公司赚钱。”吴明辉认为,一个模型“掌握全人类所有知识、搞定所有事情”,需要的参数“可能是10万亿、100万亿甚至1000万亿”。即便混合专家模型优化,其成本和“基础代谢”依然极高。
相较于高“基础代谢”大模型,专用模型的优势在细分场景中更加突出。据吴明辉介绍,明略科技的Mano模型,以72B的参数体量,在全球通用软件操作能力竞赛OSWorld榜单中,专用模型领域排全球第一,加上所有通用模型排全球第二。
同时,专用模型的优势在于资源集中。“我们20个核心研发人员聚焦两个模型,每个模型能分到10个人,标注的数据成本、算力投入都比通用模型的单个专家模型多得多;而且专用模型可以在一台电脑上运行,能更好地保护企业的私有数据,这是通用模型做不到的。”吴明辉进一步说明。
在谈到未来行业发展格局时,吴明辉也给出了明确判断。在他看来,通用模型基于大家都能获取到的公开数据训练,竞争到最后还是拼“成本和效率”;而细分领域内,非公开数据较多,通用模型难以获取。未来,整个AI模型领域“将是‘百花齐放’的格局,专业小模型会解决各个细分领域问题”。
“可信数据+可信模型”是AI落地关键
在AI与人类关系这一议题上,吴明辉观点积极:“AI的核心价值不是替代人,而是将人类从重复性劳动中解放出来,去做更有创造性、更有价值的事情。”
此前,明略科技数百名的数据分析师用传统工具做数据分析。但在借用DeepMiner的Agentic数据分析后,人效提升十几倍。“我们把人力解放出来,让他们能去做可信数据标注、专家知识管理这些更有价值的工作。”他强调,在这个过程中,与AI协同,人类的需要具备评估AI成果和审美的能力,这也是人类的核心竞争力。
在吴明辉看来,未来,每个行业的工作人员都会拥有一个24小时工作的AI代理,人力也将获得极大的解放。“我小的时候是做六休一,现在是做五休二,未来也会走向做四休三、做三休四,这也是经济发展的必然趋势。”
但AI落地仍存在痛点,“企业AI落地的痛点往往在于结果的准确性,而解决这一问题的关键依托于‘可信数据+可信模型’。”吴明辉表示,数据端,明略科技旗下秒针系统沉淀了海量行业数据,为AI提供可靠依据;模型端,明略科技大模型产品线DeepMiner基于多智能体架构(MoA),通过Foundation Agent模型统一调度,专有模型“专家脑”Cito与“灵巧手”Mano分别实现推理规划与精准操作。
当前,Agentic AI行业加速发展。而在这样快速增长的市场上寻求“增长确定性”,“唯一的选择就是拥抱未来。”吴明辉语气坚定地说道。
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