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| 官宣!明略科技推出专有大模型产品线deepminer,可信商业数据分析智能体终于能用了!
2025-09-24
7038
明略科技
最新动态

2025 年,智能体已无处不在,但企业级市场仍在期待真正可靠的生产力工具。通用智能体常因“幻觉率高、过程不透明、缺乏行业知识”而难以真正投入使用。而在 b2b 生产环境中,只有确保智能体输出结果准确、过程透明且可追溯,才能满足企业实际应用的前提条件 。

deepminer 是明略科技面向大模型时代推出的全新产品线,定位为 tob 场景下企业可信赖的 “核心生产工具”。它并非单一智能体,而是一系列基于真实业务场景构建的 agent 集群,聚焦全球商业数据分析与决策领域,全面继承了明略科技在数据分析与挖掘领域的技术积累与领先优势 。

区别于通用智能体,deepminer 具备四大显著差异:

deepminer 支持企业根据业务需求,灵活组合新工具、新智能体,构建动态协作的智能体集群,而非局限于单一智能体。同时,强调人机协同模式,通过多轮对话与交互,逐步明确任务目标,摒弃 “一句话解决需求” 的简单模式,贴合企业复杂业务场景 。

深度整合广告、零售、电商等领域数据库,确保智能体分析数据的真实性与全面性,从源头规避 ai 生成虚构内容的风险 。

在人机交互过程中,deepminer 能持续挖掘用户未显性化的暗默知识,并将其沉淀为组织记忆,不断强化团队整体业务能力,实现知识在企业内部的高效流转与复用 。

deepminer 的核心理念之一是实现 “数据相关工作全流程透明化”。从初始的指令输入到最终的数据分析报告输出,每个环节的细节均可追溯,用户能够在任意环节介入并进行干预。

在过程校验中,还能提炼用户的隐性知识,通过 “human-in-the-loop”机制,让智能体在持续交互中不断优化能力,大幅降低 “幻觉” 发生率 。

deepminer 并非依赖单一模型独立完成任务,而是构建了多智能体协同工作系统。系统由一个强大的智能中枢——foundation agent 统一调度,承担起各组件协同工作的统筹职责,有效解决企业 ai 应用中的知识连接难题 。

在 fa 的调度下,不同功能的智能体各司其职、协同配合,如同一个 “虚拟专业团队” 高效运转。企业用户可通过人机交互机制,随时介入任务执行过程,调整工作方向、细化任务目标 。

基于 moa 架构,deepminer 可针对每个细分业务板块,均可匹配最优模型进行处理,相比传统 moe 架构,大幅提升了系统优化效率 。

人工智能从 generative ai 发展到 agentic ai 最大的突破在于,agent 给大模型安装了眼睛和手脚,让大模型变成了“千手观音”,能够主动执行任务,然而,这也带来了新的挑战。由于通用大模型并非为操作软件而训练,因此在规划与操作层面的效果往往差强人意。

为此,deepminer 自研两款专有模型:专业灵巧手模型 mano 和专业指令推理模型 cito。

智能体精准的工具调用能力,依赖于 browser use agent(bua)与 computer use agent(cua)的性能。

作为 deepminer 的自动化执行引擎,mano 让智能体真正学会了 “看” 与 “点”,能够在各类软件及浏览器环境下实现精细化操作。其核心技术突破在于,通过持续强化学习,mano能够自主探索并适应全新的平台与业务流程。近日,mano 已在全球两大权威基准测试(mind2web——bua 基准测试、osworld——cua 基准测试)中登顶,均达到行业 sota(state of the art)水平。

官宣!明略科技推出专有大模型产品线deepminer,可信商业数据分析智能体终于能用了!

传统的大模型在任务规划时,动作空间巨大,往往难以保证效率和准确率。

作为 deepminer 的分析决策中枢,cito 专为深度推理而设计,它能为复杂商业问题动态构建专业推理链路,并实现决策路径的自我优化与进化,以适应动态多变的市场环境。cito 采用 human-in-the-loop 机制,通过人机协作大幅缩小动作空间,让复杂任务的执行更可控、更精准。

通过 foundation agent 的统一调度,deepminer 可以将 cito 的深度推理规划能力与 mano 的精准执行能力深度融合,从而打通从“商业洞察”到“业务执行”的端到端智能自动化闭环。

在企业日常运营中,大量员工的业务经验仅留存于个人层面,未能沉淀为组织资产。deepminer 的又一核心价值,在于帮助企业完成暗默知识向显性知识的转化。通过多轮人机交互,deepminer 可逐步提炼暗默知识,形成企业的知识资产。久而久之,企业就会拥有越来越强的组织记忆。

此外,针对企业备受困扰的“幻觉”痛点,deepminer 进行了系统性优化:从任务分解、工具调用到结果生成,全流程均实现可视化呈现。用户可清晰查看每一步操作的逻辑,在必要时还能进行人工干预。这一设计不仅大幅降低了幻觉发生率,更让输出结果具备了可验证性。经实际测试,deepminer 在垂直行业场景中的幻觉率远低于通用模型水平 。

以跨境电商应用场景为例,当用户提出“调研某品牌手机壳在美国市场的供需情况”需求时,deepminer 不会直接生成结论,而是通过多轮对话逐步明确任务边界 —— 例如询问用户“目标市场是美国、欧洲还是全球?”“分析周期为几个月?”“是否需重点关注新品上市初期的市场反应?” 等。当用户确认核心需求后,deepminer 可自动调用专业商用数据库,生成包含供需趋势、竞争格局等维度的市场分析报告。

整个过程实现“多轮人机交互、专业数据源接入、全流程透明化”的闭环,用户既能获取最终结果,又能清晰追溯每一步结论的推导过程,充分展现了 deepminer 在商业数据分析与决策中的应用价值。

从大数据到大模型,明略科技凭借近二十年在数据智能赛道的深耕与积累,充分展现了穿越技术周期、引领行业发展的实力。

明略科技创始人、ceo兼cto吴明辉表示:“此次 deepminer 专有大模型产品线的发布,标志着明略科技在大模型时代的重要战略布局。未来,我们将基于 deepminer,推出面向金融、法律、人力资源、制造等垂直行业的专属智能体。我们坚信,‘可信’将成为企业应用人工智能的核心标准,而 deepminer 的目标,就是打造商业场景中的可信agentic大模型,以数据驱动可信生产力,创造人机同行的美好世界。”

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作为明略科技旗下核心营销智能品牌,秒针系统自2006年成立以来,已深耕营销科学领域19年,累计服务超2000家国内外头部企业,深度整合”媒介、内容、用户“全域数据资产,通过营销智能技术提升营销实效。

在agentic marketing时代,秒针系统基于ai,高于ai,以事实性数据反ai幻觉,有效连接ai-品牌-真实消费者。通过ai agent全营销链路融合,做”秒”懂品牌需求的智能营销搭子,洞察真、策略准、行动快,让每一分营销预算都创造真实增长。

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2025 年,智能体已无处不在,但企业级市场仍在期待真正可靠的生产力工具。通用智能体常因“幻觉率高、过程不透明、缺乏行业知识”而难以真正投入使用。而在 b2b 生产环境中,只有确保智能体输出结果准确、过程透明且可追溯,才能满足企业实际应用的前提条件 。

deepminer 是明略科技面向大模型时代推出的全新产品线,定位为 tob 场景下企业可信赖的 “核心生产工具”。它并非单一智能体,而是一系列基于真实业务场景构建的 agent 集群,聚焦全球商业数据分析与决策领域,全面继承了明略科技在数据分析与挖掘领域的技术积累与领先优势 。

区别于通用智能体,deepminer 具备四大显著差异:

deepminer 支持企业根据业务需求,灵活组合新工具、新智能体,构建动态协作的智能体集群,而非局限于单一智能体。同时,强调人机协同模式,通过多轮对话与交互,逐步明确任务目标,摒弃 “一句话解决需求” 的简单模式,贴合企业复杂业务场景 。

深度整合广告、零售、电商等领域数据库,确保智能体分析数据的真实性与全面性,从源头规避 ai 生成虚构内容的风险 。

在人机交互过程中,deepminer 能持续挖掘用户未显性化的暗默知识,并将其沉淀为组织记忆,不断强化团队整体业务能力,实现知识在企业内部的高效流转与复用 。

deepminer 的核心理念之一是实现 “数据相关工作全流程透明化”。从初始的指令输入到最终的数据分析报告输出,每个环节的细节均可追溯,用户能够在任意环节介入并进行干预。

在过程校验中,还能提炼用户的隐性知识,通过 “human-in-the-loop”机制,让智能体在持续交互中不断优化能力,大幅降低 “幻觉” 发生率 。

deepminer 并非依赖单一模型独立完成任务,而是构建了多智能体协同工作系统。系统由一个强大的智能中枢——foundation agent 统一调度,承担起各组件协同工作的统筹职责,有效解决企业 ai 应用中的知识连接难题 。

在 fa 的调度下,不同功能的智能体各司其职、协同配合,如同一个 “虚拟专业团队” 高效运转。企业用户可通过人机交互机制,随时介入任务执行过程,调整工作方向、细化任务目标 。

基于 moa 架构,deepminer 可针对每个细分业务板块,均可匹配最优模型进行处理,相比传统 moe 架构,大幅提升了系统优化效率 。

人工智能从 generative ai 发展到 agentic ai 最大的突破在于,agent 给大模型安装了眼睛和手脚,让大模型变成了“千手观音”,能够主动执行任务,然而,这也带来了新的挑战。由于通用大模型并非为操作软件而训练,因此在规划与操作层面的效果往往差强人意。

为此,deepminer 自研两款专有模型:专业灵巧手模型 mano 和专业指令推理模型 cito。

智能体精准的工具调用能力,依赖于 browser use agent(bua)与 computer use agent(cua)的性能。

作为 deepminer 的自动化执行引擎,mano 让智能体真正学会了 “看” 与 “点”,能够在各类软件及浏览器环境下实现精细化操作。其核心技术突破在于,通过持续强化学习,mano能够自主探索并适应全新的平台与业务流程。近日,mano 已在全球两大权威基准测试(mind2web——bua 基准测试、osworld——cua 基准测试)中登顶,均达到行业 sota(state of the art)水平。

官宣!明略科技推出专有大模型产品线deepminer,可信商业数据分析智能体终于能用了!

传统的大模型在任务规划时,动作空间巨大,往往难以保证效率和准确率。

作为 deepminer 的分析决策中枢,cito 专为深度推理而设计,它能为复杂商业问题动态构建专业推理链路,并实现决策路径的自我优化与进化,以适应动态多变的市场环境。cito 采用 human-in-the-loop 机制,通过人机协作大幅缩小动作空间,让复杂任务的执行更可控、更精准。

通过 foundation agent 的统一调度,deepminer 可以将 cito 的深度推理规划能力与 mano 的精准执行能力深度融合,从而打通从“商业洞察”到“业务执行”的端到端智能自动化闭环。

在企业日常运营中,大量员工的业务经验仅留存于个人层面,未能沉淀为组织资产。deepminer 的又一核心价值,在于帮助企业完成暗默知识向显性知识的转化。通过多轮人机交互,deepminer 可逐步提炼暗默知识,形成企业的知识资产。久而久之,企业就会拥有越来越强的组织记忆。

此外,针对企业备受困扰的“幻觉”痛点,deepminer 进行了系统性优化:从任务分解、工具调用到结果生成,全流程均实现可视化呈现。用户可清晰查看每一步操作的逻辑,在必要时还能进行人工干预。这一设计不仅大幅降低了幻觉发生率,更让输出结果具备了可验证性。经实际测试,deepminer 在垂直行业场景中的幻觉率远低于通用模型水平 。

以跨境电商应用场景为例,当用户提出“调研某品牌手机壳在美国市场的供需情况”需求时,deepminer 不会直接生成结论,而是通过多轮对话逐步明确任务边界 —— 例如询问用户“目标市场是美国、欧洲还是全球?”“分析周期为几个月?”“是否需重点关注新品上市初期的市场反应?” 等。当用户确认核心需求后,deepminer 可自动调用专业商用数据库,生成包含供需趋势、竞争格局等维度的市场分析报告。

整个过程实现“多轮人机交互、专业数据源接入、全流程透明化”的闭环,用户既能获取最终结果,又能清晰追溯每一步结论的推导过程,充分展现了 deepminer 在商业数据分析与决策中的应用价值。

从大数据到大模型,明略科技凭借近二十年在数据智能赛道的深耕与积累,充分展现了穿越技术周期、引领行业发展的实力。

明略科技创始人、ceo兼cto吴明辉表示:“此次 deepminer 专有大模型产品线的发布,标志着明略科技在大模型时代的重要战略布局。未来,我们将基于 deepminer,推出面向金融、法律、人力资源、制造等垂直行业的专属智能体。我们坚信,‘可信’将成为企业应用人工智能的核心标准,而 deepminer 的目标,就是打造商业场景中的可信agentic大模型,以数据驱动可信生产力,创造人机同行的美好世界。”

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在agentic marketing时代,秒针系统基于ai,高于ai,以事实性数据反ai幻觉,有效连接ai-品牌-真实消费者。通过ai agent全营销链路融合,做”秒”懂品牌需求的智能营销搭子,洞察真、策略准、行动快,让每一分营销预算都创造真实增长。

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