在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入深水區(qū)的今天,智能體正在從概念走向落地,成為重塑企業(yè)生產(chǎn)力的核心工具。
然而,市場上各類“智能體”產(chǎn)品魚龍混雜,有的停留在簡單的對話交互,有的局限于單一業(yè)務(wù)場景,真正能在復(fù)雜企業(yè)環(huán)境中穩(wěn)定運行、創(chuàng)造實質(zhì)價值的企業(yè)級智能體寥寥無幾。
作為九科信息自主研發(fā)的核心產(chǎn)品,bit-Agent從誕生之初就錨定“企業(yè)級”定位,以出色的復(fù)雜場景處理能力、穩(wěn)定性以及廣泛的適配性,成為目前屈指可數(shù)的、已完成商業(yè)化落地的企業(yè)級智能體應(yīng)用。
一、真·智能:從規(guī)劃到執(zhí)行,深度融合AI
作為企業(yè)級智能體,首要能力就是能夠智能完成復(fù)雜場景下的任務(wù)目標(biāo)。
作為GUI Agent(圖形界面操作智能體,點擊鏈接拓展閱讀??深度|AI生產(chǎn)力兌現(xiàn):讓GUI Agent接管你的辦公軟件),同時得益于九科信息在OCR、RPA等技術(shù)上的深厚沉淀,bit-Agent面對所有涉及界面操作的任務(wù)皆能精確完成。
基于大模型的GUI Agent的總體架構(gòu)
但如果你就此認為所有老牌RPA廠商都能達到同等水平,那我們不妨來做一個橫向?qū)Ρ取?/p>
我們經(jīng)過實機測試,將bit-Agent與市場上同類型產(chǎn)品置于相同任務(wù)(如處理企業(yè)常見OA系統(tǒng)中的流程審批)下比較,僅bit-Agent順利完成了任務(wù)。
在前期規(guī)劃任務(wù)步驟時,大部分產(chǎn)品都能借助大模型的能力順利完成。然而,在執(zhí)行過程中一旦出現(xiàn)異常,或遇到與預(yù)設(shè)不符的界面元素,大部分產(chǎn)品會直接“卡殼”,向用戶彈窗報錯并終止任務(wù)。
因為這些產(chǎn)品其實是“AI套殼智能體”——真正用到AI的環(huán)節(jié)只有“借助大模型輸出任務(wù)規(guī)劃”,后續(xù)的任務(wù)執(zhí)行則完全交給了RPA。AI與RPA之間是線性關(guān)系,因此一旦任務(wù)規(guī)劃與實際執(zhí)行出現(xiàn)任何偏差,任務(wù)便無法完成。
這也是bit-Agent與目前市場上產(chǎn)品的最大區(qū)別之一:bit-Agent是真正與AI深度融合的智能體,它不僅能夠充分利用大模型的推理規(guī)劃能力,還能對執(zhí)行中的問題進行分析,重新制定新的規(guī)劃流程,讓任務(wù)順利完成。
若遇到大模型也無法處理的任務(wù)(如缺乏完成任務(wù)的必要信息),它便會暫停任務(wù)請示用戶,確保任務(wù)能夠完成。
而bit-Agent在“企業(yè)級”優(yōu)勢上做的努力,還遠不止于此。
二、真·穩(wěn)定:流程固化能力,無懼重復(fù)任務(wù)
除了完成復(fù)雜任務(wù)的能力,產(chǎn)品的穩(wěn)定性對企業(yè)級客戶而言,也是至關(guān)重要的考量維度。
目前的大模型卻會因為采樣的隨機性、語義偏差以及算法問題,偶發(fā)性地給出完全偏離用戶指令的回答。哪怕是再小的誤差,這種不可控性對企業(yè)而言,也是致命且難以接受的。同時,這也是目前眾多GUI Agent產(chǎn)品難以實現(xiàn)商業(yè)化落地的原因之一。
如前所述,市面上大部分GUI Agent是先用AI規(guī)劃流程,再讓RPA去操作界面。而當(dāng)它們被命令再次完成同樣的任務(wù)時,也會再次按照“先AI,再RPA”的順序重新執(zhí)行。
因此,由于大模型的隨機性,它們在面對相同任務(wù)時,可能會給出截然不同的任務(wù)規(guī)劃,大幅增加了任務(wù)執(zhí)行的不穩(wěn)定性。同時,再次調(diào)用AI也會消耗大量token并占用業(yè)務(wù)資源,如此高的使用成本卻被用來執(zhí)行重復(fù)任務(wù),對企業(yè)而言性價比極低。
GUI Agent自動化“理解-觀察-思考-執(zhí)行“的場景示例
而bit-Agent則通過截然不同的技術(shù)路徑,完全避免了上述情況——在首次完成某類型任務(wù)后,bit-Agent能夠?qū)⒈敬瘟鞒坦袒癁椤澳芰Α薄?/p>
此后執(zhí)行相同任務(wù),bit-Agent將優(yōu)先調(diào)用“能力”,完成流程的復(fù)用。既保障了后續(xù)任務(wù)的穩(wěn)定性,又不消耗token或占用過多資源,同時也大幅縮短了任務(wù)完成的時間。
這種“不出錯”的能力,不僅是九科信息對企業(yè)級用戶的深刻理解,更是作為智能自動化專家的技術(shù)突破。
三、真·匹配:不挑剔大模型,又懂企業(yè)業(yè)務(wù)
在九科信息的技術(shù)加持下,bit-Agent表現(xiàn)出廣泛的適用性。它既能完成企業(yè)日常辦公中的圖形界面操作任務(wù),還能通過疊加企業(yè)知識庫與定制化插件等方式,滿足某垂直細分行業(yè)的特殊場景需求。
作為通用工具,bit-Agent適配多系統(tǒng)、多模型,能夠輕松應(yīng)對企業(yè)高頻場景,如表單填寫、加班申請、財務(wù)報表、申請審批等任務(wù),為企業(yè)節(jié)省大量人力。規(guī)模越大的企業(yè),對這類高頻場景的需求往往越高。
而在一些細分領(lǐng)域,bit-Agent表現(xiàn)同樣出色。如在九科信息與上汽集團合作的安全巡檢項目中,以bit-Agent為技術(shù)基底的赤霄智能體,出色完成上汽集團旗下上百家子公司、多個安全場景的自動巡檢工作,極大提升了巡檢工作的質(zhì)量及效率。
九科信息X上汽集團:智能體落地案例效果
值得一提的是,bit-Agent是目前國內(nèi)唯一支持所有主流大模型的GUI Agent,可以融合多種模型能力,也是目前唯一擁有非多模態(tài)大模型支持方案的智能體產(chǎn)品。因此,bit-Agent可以適配企業(yè)已有的任何大模型,不強制綁定,避免企業(yè)額外付費采購。
而市面上其他智能體產(chǎn)品,幾乎都與單一大模型捆綁,只依賴多模態(tài)大模型進行操作。這也就意味著,企業(yè)客戶若采購這類智能體,必須同步采購對應(yīng)大模型,導(dǎo)致成本大幅增加。
以目前國內(nèi)最火爆、已被眾多國央企客戶應(yīng)用的DeepSeek為例,在目前國內(nèi)的GUI Agent中,僅九科信息的bit-Agent與DeepSeek適配;若企業(yè)使用其他GUI Agent,則需要使用其他大模型,導(dǎo)致成本和時間雙倍增加。
bit-Agent以深度融合的技術(shù)架構(gòu)、穩(wěn)定可靠的執(zhí)行能力和靈活多元的場景適配性,重新定義了企業(yè)級智能體的標(biāo)準。
未來,它將持續(xù)賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,不僅是提效降本的工具,更將成為企業(yè)突破業(yè)務(wù)邊界、構(gòu)建智能未來的關(guān)鍵引擎。
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