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作者: admin

​MiniMax Agent 大升级,普通人也能玩转 Openclaw 了

作者|Cynthia

编辑| 郑玄

从 2025 年 Manus、GenSpark 轮番霸榜科技头条,到 2026 年初 OpenClaw 在 GitHub 创下 72 小时 Star 破 6 万、如今登顶 22 万星标的现象级纪录, AI Agent 的风已经足足刮了两年。

但相当长一段时间里,这场热闹其实只是技术圈的专属狂欢。通用 agent 不够垂直,而垂直领域 agent 过高的部署与开发门槛,又会把绝大多数人真正掌握法律、医学、金融知识的人挡在了未来的门外,成为工业革命时代最懂手工纺纱的女工,汽车时代最会赶马车的车夫……

但好在,最近 MiniMax 的更新,让不少人看到了未来。

简单来说,MiniMax 推出的 MaxClaw 打通 OpenClaw 生态,用户能免配置免 API 费一键部署。

此外,MiniMax 还推出了 Expert 生态,零代码、自然语言交互就能生成专属专家;针对常见的 PPT、金融分析、生活健康等垂类常见,MiniMax Agent 还全新升级推出了 Expert(专家),专治职场琐碎工作 PTSD。

实测三天,结论就一个:AI agent 的平权时代,终于不是说说而已了。

 

01

MaxClaw 上线,

Openclaw 的平权时代来了

 

在聊 MaxClaw 之前,先吐槽一把 OpenClaw。

诚然,这个能在本地实现邮件整理、脚本运行、日程管理,还带长期记忆和主动执行的 AI Agent,让所有人看到了个人 AI 操作系统的未来。

但对很多不懂编程的小白来说,光是第一步配置就能卡个至少三天。

而 MaxClaw 的核心价值,就是做了 OpenClaw 的上层网关封装,用技术手段干掉了所有非必要门槛。它通过 MiniMax 的云端算力完成了 OpenClaw 的底层部署,用户无需在本地安装任何程序,也不用配置 API 密钥,更不用承担额外的 API 费用,只需通过 MiniMax Agent 网页端,就能一键调用 OpenClaw 的核心能力。

这就有点类似过去 Windows 系统对古早 DOS 系统的取代,通过 UI 界面,把各种命令行操作简化为鼠标点击拖拽,这才让电脑真正实现普及走入千行百业。

不仅如此,MaxClaw 还对 OpenClaw 的体验进行了全方位升级。

首先是新增内置工具,生图 / 视频、搜图 / 部署等功能的加入,让 MaxClaw 实现了爆款能力开箱即用的优化。在此基础上,MaxClaw 还直接融入了 MiniMax 的爆款猎手、多 Agent 投研团队、热点追踪等优质 Expert,让用户一键就能获得组合式的 AI 能力。

比如这里,我在网页端的 MaxClaw 入口,让它做了一份《全球油运产业投资研究报告》

可以看到,对于油运这种相对小众的行业,MaxClaw 依然能全面的搜集到全球市场的最新信息,并将其完整汇总并且做出条理清晰的利好、利空分析,甚至还考虑到了影子船队扩张、原油运输路线变化导致航线延长最终影响实际运价与船只利用率的专业信息。

但 MaxClaw 不止能在网页运行,还可以完成多终端适配,完美兼容飞书、钉钉、Telegram、WhatsApp、Discord、Slack 等主流 IM 工具, 用户可以在自己常用的聊天软件中直接使用,无需来回跳转。

实测我们选在了最贴近职场的飞书端,整个部署过程也不难:

在飞书开放平台创建应用获取 App ID 和 App Secret,回到 MiniMax MaxClaw 对话式完成网关配置,全程不到 5 分钟,没有任何技术操作。

配置完成后,在飞书直接给机器人发送指令就能触发全流程工作,调用所有预配置的专家。

这里。我让它根据我自己创建的采访提纲机器人,做了一份关于萨姆・奥特曼的采访。

可以看到,AI 不仅精准还原了我想要的冷静、尖锐、直击本质的风格,还把奥特曼的职业经历、OpenAI 的发展争议拆解成野心与争议、AI 安全与竞争、政变始末、人类未来四大板块。甚至能精准戳中从非营利到营利、预测 2028 年超级智能等争议点

紧接着,难度升级,我又让它撰写了一份关于 AI coding 行业的调研报告,并重点爬取知乎、CSDN 的用户评价。

这是最终的报告成果,可以看到,整体条理非常清晰,包含执行摘要、市场概况、玩家分析、用户评价等 6 大模块,不仅精准提炼了 GitHub Copilot(2000 万用户、180 万付费用户)、Cursor(90 亿美元估值、21 个月 ARR 从 100 万到 1 亿)等核心数据,还对三款主流产品做了优势 – 劣势 – 用户满意度的结构化分析,甚至能精准总结出 Cursor 数学建模准确率 87.6%、通义灵码中文注释支持好等细节。

这种聊天框里的 AI 操作系统,彻底让 OpenClaw 的顶级能力融入了日常工作场景。

以前配置 OpenClaw 的时间,够专业人士泡三杯咖啡还摸鱼十分钟;现在普通人也能五分钟完成 agent 搭建、社交软件 MaxClaw 配置,以及让 AI 完成从资料搜集到成果输出的全流程,。

 

02

把 AI Agent 开发权,

还给懂业务的人

 

Agent 火了两年多,但到 2026 年,一个关键的趋势在于: 开发权从算法工程师,向业务骨干、运营、创业者等懂业务的人转移 。

背后的逻辑很简单:大模型的基础设施已经成熟,AI Agent 的竞争核心,也因此从技术研发变成了场景落地。而最懂场景的,永远是身处其中的业务人——一个投研分析师知道该怎么拆解行业数据,一个媒体编辑知道该怎么挖掘热点信息,一个运营知道该怎么设计用户增长路径,但他们大多不懂 LangChain 的编排逻辑、不会写 Prompt 工程、也不知道怎么对接 MCP 和 Skills 工具。

毕竟,传统的 AI Agent 开发框架,本质上还是为技术人设计的。为了更有效地释放行业的 knowhow,MiniMax 重点推出了 Expert。

MiniMax Expert 的核心突破,就是实现了用自然语言来搭建 Agent,也就是说,只要你要描述清楚自己的需求,AI 就会自动帮你梳理各种技术配置,搭建好想要的 agent。

作为专业内容创作者,我们经常需要与各种创业者以及专家进行对话。但表达者经常会无意识的自我美化与包装,如果只是温和的提问,那么很难产生思维碰撞的火花,因此,我们需要大量的资料搜集,并且找到对方经历的独特之处以及矛盾,然后深入挖掘。简单来说,我需要创建一个易立竞风格的 agent。

接下来,我只需要把这个要求用自然语言描述给 AI 即可。

比较惊喜的一点,AI 在已有需求的基础上,还会将其拆解成三大核心模块,甚至做了精细化的功能设计:

  1. 深度资料吞吐与分析
  2. :自动梳理人物时间线、对比言行矛盾,完成海量信息的整合;
  3. 人物画像构建
  4. :提炼核心关键词、分析底层行为逻辑,精准定位采访切入点;
  5. 深度采访提纲生成
  6. :按照破冰与定义、事实与矛盾、共情与质疑、终极拷问四个递进板块设计问题,每个问题还附带设计意图。

基于这一配置生成深度灵魂拷问者 agent,我让它做了一份关于最近再次爆火的谷爱凌的采访提纲,其尖锐程度和深度,完全超出了预期。

它没有停留在夺冠心情、教育方式等表面问题,而是将这些问题进一步深化,变成:

每个问题背后,都是 AI 对海量信息的整合、分析和深度思考,而这一切,都在用户输入自然语言需求后,由 AI 自动完成。

当然,用户不仅能自由创建 Expert,还能将自己的 Expert 开放共享。目前,MiniMax 已经构建起了一个充满活力的 Expert 生态:已有 1 万 + 公开的专家 Agent ,其中大部分来自 UGC 创作,甚至包括投研分析、行业报告、代码开发等高质量的专业 Agent。

为了激励创作者,MiniMax 设置了积分奖励机制——公开 Agent 每被复制一次,创建者就能获得 100 积分;而即将上线的 Market Place,更是让创作者可以为自己的 Agent 公开定价,形成创作 – 分享 – 变现的完整生态。

这是一个极具想象力的模式:一个资深的投研分析师,可以把自己的分析框架、数据拆解逻辑固化成 Agent,让更多人使用并获得收益;一个媒体编辑,可以把自己的热点挖掘、内容创作方法变成 Agent,实现经验的复用;甚至一个普通的职场人,都可以把自己的工作流程、办公技巧做成 Agent,让 AI 帮自己完成重复工作。

每个人都能借助 AI,将自己的能力 0 门槛释放,这才是 AI 生产力的真正爆发开端。

 

03

开箱即用的 Expert,

解决职场人的琐碎工作 PTSD

 

在 MiniMax 官网,根据职场人日常的工作内容,官方已经预置了一些 Expert。覆盖技术开发、创意写作、办公效率、商业金融、教育学习等高频场景,每个垂类的 Expert 都经过了场景化训练,定制化 Prompt 和工具集配备,远比单纯的聊天机器人更懂行业需求,能直接输出可落地的专业成果。

写汇报、做 PPT、搜集资料、分析数据,这些占据职场人 80% 时间的琐碎工作,都能被这些经过深度优化的垂类 Expert 一键搞定。

我们实测了两款最具代表性的 Expert,体验堪称效率神器。

首先是 热点追踪 Expert。 作为一个科技作者,我们每天最头疼的事情就是要在各种新闻中不断,收集信息,思考角度,有时候,写稿两小时,找资料需要三天。

MiniMax 的热点追踪 Expert,直接解决了这两个痛点。它不同于传统 AI 囿于训练数据的陈旧知识,而是能基于用户需求 实时搜索最新信源 ,并自动将需求拆解成多个维度的信息挖掘方向。

我们让它搜寻 OpenClaw 项目的最新进展,AI 自动拆解为最新动态、技术特点、社区讨论、行业影响四个板块,不仅搜集了 2026 年 2 月的版本更新、功能发布等最新信息,还梳理了开发者社区的热点争议和对 AI 智能体领域的影响。

更重要的是,它内置了 事实核查子 Agent ,在成果输出前会对所有关键信息进行交叉验证,确保信息的准确性,彻底解决了 AI 投毒的问题。实测中,AI 对 OpenClaw 的星标数据、功能特点、行业影响等信息,都做了信源标注和事实核查,没有出现任何虚假信息。

投研也是一个非常专业的领域。我们再测试一下 Global 投研一体 Expert 。

自 2025 年下半年起,A 股进入大牛市,指数突破 4100 点,金银等贵金属一路飞涨,普通人也想了解市场行情,但行情是否还能持续,周期一般会维持多久,贵金属的上涨又会遵从怎样的逻辑,与此同时,历史上几轮金属周期对当下有什么启发,又有什么异同?

要回答以上问题,都需要面对庞杂的信息与专业术语,普通人往往无从下手。

我们用 Global 投研一体 Expert,一句话提出需求:分析 2026 年贵金属行情是否持续、周期多久、历史周期的启发,AI 在短时间内输出了一份结构化的《2026 年全球金属格局与历史涨价周期深度研究报告》,内容之专业、分析之深入,堪比券商研报。

它不仅精准分析了黄金(央行购金 + 避险需求)、白银(工业属性 + 金融属性双重驱动)的上涨逻辑,还对铜(供需缺口)、锂(储能需求)、稀土(高端制造溢价)等金属做了细分分析;甚至梳理了历史金属涨价周期的规律(通常 8-10 年,当前仍处于长周期上涨阶段),并对本轮炒作周期的特征(机构化程度提高、基本面支撑更强、分化特征明显)和风险(价格高位、美联储政策不确定性)做了全面分析,最后还给出了贵金属、基本金属、电池金属的具体投资建议。对于普通投资者来说,这相当于拥有了一个专属的专业投研团队。

 

04

尾声

 

美国著名历史哲学家威尔・杜兰特(Will Durant)曾总结:进步乃是遗产的不断增加、保存、传送与利用,历史本身就是文明遗产的创造与记录。

这次 MiniMax 的更新,某种意义上就在打破经验传播与落地的壁垒。

MiniMax Expert 生态,让一个行业专家的经验,不再是书本上的文字、网络上的文章,而是可以被固化成 Agent 的数字资产,能够被其他人直接调用,完成生产。而 MaxClaw 打通了 OpenClaw 的生态,让专家能力也能够在不同的通讯软件里被触达。

普通人复用这份经验,也无需再经过复杂的学习过程。

而这,或者正是生产力进步爆发的真正起点。

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用 AI Agent 可以做「一人公司」吗?我在 Manus 新功能上看到一种可行性|AI 上新

作者|金光浩

编辑| 靖宇

 

最近半年,我身边越来越多的朋友在聊同一件事: 能不能用 AI 做一家「一人公司」。

大概的想法是这样的:用 AI 搞定产品调研、竞品分析、设计和开发,低成本运营。

但真正试过的人都知道,现实往往卡在一个很小的地方:

你得多线程工作,同时打开七八个标签页,在不同的 AI 工具之间来回切换,把一个完整的思考过程给到不同的 AI 产品,大量时间花在了「切换」和「重复描述需求」上。

我用 Manus 做过几次深度调研,输出质量确实惊艳。但每次想用它,我都得打开电脑,在一个专门的界面里操作。这意味着每次使用 AI 都需要一个「决策成本」:我要不要打开这个工具?我现在方便吗?

这个问题,我一直觉得是整个 AI 工具行业的一个隐性痛点。

直到上周,我看到 Manus 上线了一个新功能:Manus Agents。

Manus Agents 新功能介绍|图片来源:manus

 

我想用它验证一个问题:如果我真的要一个人创业,AI 能否在一些关键环节帮上忙?


 

栏目作者召集

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01

扫个码,Manus 就住进了我的 Telegram

 

Manus Agents 的使用方式跟之前在网页端完全不同。

整个连接过程出乎意料地简单:

在 Manus 工作区里点开 Agents 标签页,用 Telegram 扫个二维码,10s 后就能直接开始发布任务。

上个月 OpenClaw 火的时候,我也尝试过在手机上用 Claude Code 帮我完成任务。体验确实好,但部署过程劝退了不少人,我身边好几个非技术背景的朋友都卡在了配置环节。

Manus Agents 最大的优势就是完全不需要自己部署,扫码即用。

Manus Agents 新功能连接方式|图片来源:manus

 

02

Manus Agents 实测

 

我给自己设计了三个测试任务,围绕「一人公司」的调研场景展开。

我在 Telegram 里发了一段指令:「帮我在全网搜索关于一人公司的成功案例,总结都有哪些商业模式,然后给我一份结构化的分析报告」

Manus Agents 先回复了我一条消息,告诉我正在启动研究任务,然后就进入了后台执行阶段。

我可以看到它的工作状态在推进,但不需要在屏幕前盯着。

这让我想起以前用其他 AI 工具做调研时的体验:我得一直守在电脑前,看着它一步步输出,中间还经常需要补充指令,但这次,我直接去打了一局游戏。

Telegram 连接 Manus|图片来源:Telegram

 

大概十几分钟后,它在聊天里推送了一份完整的研究报告。

它先从概念上给出了一人公司和自由职业者的区别,这是我之前一直没想清楚的问题。

Manus 的研究报告|图片来源:Manus

 

然后,它帮我详尽地拆解了几种主流的商业模式,每种模式都有清晰的定义。

看到报告的这一刻,我竟有一种莫名的「爽」感。

Manus 的研究报告|图片来源:Manus

 

第二个任务,我想要让它帮我进行下深度研究 Moltbook 。

最近 OpenClaw 火了之后,也带火了 Moltbook 这个产品,说实话我并没有深度使用过,我想知道它为什么爆火,以及它学习的设计。

我发给他 Moltbook 的官网并附带了一句:「帮我分析 Moltbook 这个产品的核心功能、目标用户、定价策略,以及它的爆火原因」

有意思的是,它不只是爬了我给的那个网站,还主动搜索了外部的一些资料,包括用户评价、媒体报道和一些行业分析。

Manus 的研究过程|图片来源:Manus

 

最终输出的报告完全按照提示词的要求给出,对我的研究很有参考价值。

Manus 的研究报告|图片来源:Manus

 

到这一步我开始感觉到,把 Manus 这样一个全功能 Agent 直接装进 Telegram 里,确实方便很多。

我在地铁上用手机发了任务,下车的时候报告就已经可以看到了。

第三个任务,我想把难度再拉高一档,测试 AI 能否扮演产品经理,帮我验证一些产品的想法。

我在 Telegram 里发了我最近一个 AI 项目初步的产品想法:

这个任务比前两个更开放,也更考验 AI 的综合判断能力。

Telegram 连接 Manus|图片来源:Telegram

 

它先对市场空间做了一轮快速评估,引用了一些公开的专利代理行业数据,然后它开始逐条拆解风险,并且每一项都给出了具体的分析逻辑。

Manus 的研究报告|图片来源:Manus

 

让我特别在意的是关于法律风险的那部分。它指出专利交底书的生成涉及专利代理的执业资质问题,专利代理需要持证上岗,AI 工具如果直接生成交底书并用于正式申请,可能触及资质红线。

看完这份分析,我基本确认这个方向可能走不通。

这让我意识到 AI 作为「个人助理」的价值:

它能帮我扮演各种角色,它拥有各种视角,能帮我在投入大量时间之前就发现了关键障碍。

 

03

入口变了,意味着什么?

 

测试完,我想分享下我的体验:

在手机聊天窗口发任务和以前在 Manus 网页端发任务对比,输出效果完全一样,但我的感受是,前者是随时随地都可以使用的「个人助理」,后者是在工作或者学习场景才使用的「AI 工具」。

这看上去只是入口的变化,但它产生的结果是我们对 AI 角色认知的改变,以及我们使用 AI 习惯的改变。

过去你要用 Manus,必须打开它的网页端,登录账号,然后在一个专门的界面里操作,它天然地把 AI 使用限定在了「正式工作」的场景里:你得坐在电脑前,得有一段相对完整的时间,得做好「现在要认真用 AI 干活」的心理准备。

而 Manus Agents 消除了这个心理阻力,你不需要「去使用 AI」,因为 AI 就在你日常沟通的地方。你想到一个问题,直接在 Telegram 里问一句,任务就开始执行了。

你可以在排队买咖啡的时候发一个调研需求,在坐地铁的时候收到结果,在睡前躺在床上用语音消息布置第二天的任务。

让我们再把视角拉长一点,让 AI 背后的智能更加方便的调用,可能是 2026 年正在发生的趋势。

过去几年,AI 行业的竞争焦点一直放在模型能力和 Agent 上下文工程的效果上。

这些当然重要,但有一个需求长期被低估了:

普通用户在多少场景下,以多低的门槛能触达这些能力?

许多 AI 产品,比如 Manus,最初的呈现方式大多是网页的对话 Agent,让普通用户在日常工作和下班学习场景使用这些工具。

后来,编程领域诞生了不需要打开网页或者下载桌面软件就能运行的 Claude Code,让开发者可以在命令行里直接调用 AI 能力。

再后来,OpenClaw 解决了命令行的门槛,让用户可以直接在手机上对话。

但 OpenClaw 较高的部署难度,依然让很多人的热情被挡在门外。

如何让没有 Vibe Coding 能力的普通人也可以真正享受到这种能力?

Manus Agents 提供了一种可能来降低「知识工作」的门槛:一键扫码接入 Telegram。

真正让智能,可以随时随地的通过一句话进行调用。

 

04

我们离用 AI 做一人公司有多远?

 

用了三天 Manus Agents 之后,我对「一人公司」这件事的态度发生了一些变化。

以前我觉得这更像一个美好的概念,实际操作起来可能会被无数琐碎的事情拖垮:一个人要同时扮演研究员、产品经理、分析师、内容创作者,每个角色都需要专业能力,更需要大量时间。一个人的精力是有上限的,这个上限决定了「一人公司」的天花板。

但当 OpenClaw、Manus Agents 这类工具爆发后,我觉得这件事的可行性在显著提升。 不是因为 AI 能替代人做决策,而是因为 AI 把「执行」的成本压缩到了几乎可以忽略的程度。

你依然需要对行业有洞察,对用户有理解,对产品有判断。但当你产生一个想法的时候,验证它的成本从几天变成了几分钟。

而当它能帮我们在碎片时间就能完成一条完整的任务时,使用 AI 工具就会像刷短视频一样上瘾:

我现在可以在喝咖啡的时候,让 AI 帮我做一轮市场调研;在午休的时候,让它帮我分析几个竞品;在灵感产生的 10s 后,就让它帮我评估这个新想法的可行性。这些任务以前我要在记事本上记着,然后回家坐在电脑上执行,但现在,它们变成了一条消息的事。

2026 年 AI Agent 的竞争,正在悄然从「谁的能力更强」转向到「谁能在更多场景下、以更低的门槛触达用户」。

如果你也有过「一人公司」的念头,不妨去 Manus 工作区的 Agents 标签页连一下 Telegram 试试。

也许你会和我一样发现:用 AI 运营一家「一人公司」,比你想象的要简单得多。

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中国 AI 调用量首超美国;今年国产手机全面涨价,最低涨超千元;奈飞退出收购华纳兄弟竞争

谷歌推出最新图像模型 Nano Banana 2

北京时间 27 日凌晨,谷歌宣布上架新一代图像生成模型 Nano Banana 2,使得高质量图像的生成更快、更便宜、更容易。

官方宣称,Nano Banana 2(即 Gemini 3.1 Flash 图像模型)能够兼具 Nano Banana Pro 的图像生成质量、推理能力和先进世界知识,以及 Flash 模型的「闪电生成速度」。

这意味着一系列曾经专属于「Pro」系列模型的功能下放到最基础的版本。Nano Banana 2 同样支持最多 5 个角色的相貌一致及 14 个物体的忠实呈现。自然语言理解能力的提升,使得模型更精准地捕捉复杂提示词的细微差别,从而生成更贴近想法的图像。

据披露,Nano Banana 2 上架后即刻登顶文生图榜单的第一位。同时每张图像的成本只有 0.067 美元,约为 Nano Banana Pro 的一半。(来源:财联社)

Deepseek V4 Lite 原生多模态 AI 曝光

近日,关于 DeepSeek 尚未发布的 V4 模型引发热议。据 X 用户 legit_api 透露,DeepSeek 正在测试 V4 Lite 模型,代号为「Sealion-lite」,上下文窗口为 100 万 tokens,并是原生支持多模态推理。

技术规格方面,消息称 DeepSeek 正积极测试 V4 Lite,具备 100 万 tokens 的超长上下文窗口,作为对比 DeepSeek V3.2 为 128K(128000)tokens。

该模型原生支持多模态推理,意味着它不仅能处理海量文本,还能更好地理解和生成图像等多种形式的数据,整体表现显著优于现有的 Web 或 App 模型。

根据其他 X 用户反馈,在生成「骑自行车的鹈鹕」和「Xbox 360 手柄」的测试中,V4 Lite 在非思考模式下生成的图像,无论是贴合提示词的程度、物体形状的准确性,还是细节的丰富度,都明显优于前代 V3.2 版本的思考模式。(来源:IT之家)

 

Anthropic 收购 Vercept,为 Claude「装上眼睛」

当地时间 2 月 25 日,Anthropic 宣布收购西雅图 AI 初创公司 Vercept,为自家智能体工具「Computer Use」补上视觉短板。

Computer Use 是 Anthropic 为旗下 AI 大模型 Claude 打造的、使其直接操控电脑的核心能力,能让 Claude 可以像人一样「看屏幕、动鼠标、敲键盘、操作软件」,完成多步骤、跨应用的复杂任务,于 2024 年 10 月随 Claude 3.5 Sonnet 一同发布,该功能是是 Anthropic 进军 AI 智能体领域的关键一步。

Vercept 意在打造视觉优先(Vision first)的 AI 智能体,主打「像人一样看屏幕、操控电脑」的无 API 自动化,其在高精度 UI 识别、空间推理方面的积累可以补齐 Anthropic AI 模型在视觉理解精度上存在的短板。(来源:科创板日报)

 

奈飞宣布退出对华纳兄弟的收购战

2 月 26 日,华纳兄弟探索公司表示,派拉蒙天空之舞公司提出的 1110 亿美元新报价,比华纳此前与奈飞达成的协议更有利于股东。

此后,奈飞宣布退出对华纳兄弟探索的收购战,为竞争对手派拉蒙的收购扫清道路。

奈飞在一份声明中表示:「我们谈判达成的交易本可创造股东价值,且获得监管批准的途径清晰。但我们始终秉持审慎原则,若要匹配派拉蒙的最新报价,该交易对我们来说在财务上已不再具有吸引力。」(来源:界面新闻)

 

中国手机市场迎来全面涨价潮,新品涨幅最低超千元

据新浪科技近日报道,多方观点认为:2026 年中国手机行业将正式迎来全面涨价潮,这也是国内手机市场发展以来首次出现全品类、全品牌同步普涨的态势。

报道称,目前国内主流手机品牌均已完成涨价方案的敲定,部分品牌已向线下经销商、线上渠道商下发了调价通知,「从目前确定的方案来看,3 月是涨价的关键节点,此前上市的机型调价幅度相对温和,但 3 月之后发布的新品,涨价幅度将明显扩大,最低涨幅不会低于 1000 元,中高端旗舰机型涨幅可能达到 2000-3000 元。」

根据行业分析机构 Counterpoint Research 的最新报告,2026 年全球智能手机均价将同比上涨 6.9%,其中中国市场涨幅将显著高于全球平均水平,核心原因是上游供应链成本的持续飙升,尤其是内存芯片价格的暴涨的影响,预计 3 月后中国市场新品手机均价将较 2025 年同档位机型上涨 15%-25%。(来源:新浪科技)

努比亚高管:三星 S26 只实现了豆包手机的局部能力

北京时间 2 月 26 日凌晨,三星 Galaxy S26 系列正式发布,新机与谷歌 Gemini 联动带来的手机「自动驾驶」相关 AI 能力成为一大会亮点。

中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞也针对该功能发文点评。他表示:三星 S26 系列与 Gemini 的组合仅实现了努比亚 M153 豆包手机的局部能力,虽乐见国际巨头跟进 AI 智能体赛道,但也对其功能落地的完整性表示遗憾。

倪飞认为,三星此次推出的相关功能,印证了 AI 智能体是手机行业发展的共同方向,不过三星 S26 系列的该功能落地,比努比亚 M153 豆包手机技术预览版的发布晚了三个月。

二者核心差异在于:三星 S26+Gemini 的组合采用 GUI 方式实现,仅能完成单一场景的多步骤任务演示,比如预订网约车、添加购物车等,且相关任务需在后台运行;而努比亚 M153 豆包手机已率先将手机自动驾驶推进到全场景系统级应用,并非局限于单一功能或场景的体验。(来源:快科技)

 

中国 AI 调用量首超美国

近日,全球最大的 AI 模型 API 聚合平台 OpenRouter 数据显示,9 日-15 日这周,中国模型以 4.12 万亿 Token 的调用量,首次超过同期美国模型的 2.94 万亿 Token。

此后的 16 日-22 日,中国模型的周调用量进一步冲高至 5.16 万亿 Token,三周大涨 127%,而同期美国模型调用量跌至 2.7 万亿 Token。

与此同时,全球调用量排名前五的模型中,中国模型占据四席。中国模型厂商,正凭借快速迭代和成本优势占领全球市场,国产算力需求正经历指数级增长。(来源:每经网)

 

OpenAI 挖走 Meta 2 亿年薪华裔 AI 负责人

据多家外媒近日报道,此前加入 Meta 的前苹果 AI 负责人庞若鸣已经加入 OpenAI。

庞若鸣此前在 Meta Superintelligence Labs 负责 AI 基础设施建设。据知情人士透露,OpenAI 在过去几个月里对其进行了极其积极的招揽。尽管庞若鸣在上周离职前曾向同事表示,他在 Meta 工作得很愉快,且公司的基础设施状况良好,但他最终还是选择了加入 OpenAI。

庞若鸣的职业生涯跨越了多家科技巨头,他本科毕业于上海交通大学,曾在谷歌工作了 15 年,先后加入了苹果与 Meta。

去年,庞若鸣加入 Meta。据报道,Meta 为他开出了价值超过 2 亿美元的多年期薪酬包,其中包含与特定里程碑挂钩的激励条款。(来源:机器之心)

 

蔚来芯片子公司完成超 22 亿融资

2 月 26 日下午,蔚来宣布芯片子公司安徽神玑技术有限公司完成首轮股权融资协议签署,融资金额为 22.57 亿元人民币,投后估值近百亿。

神玑公司目前的主要产品为 5nm 车规辅助驾驶芯片神玑 NX9031,蔚来方面称其拥有一颗抵四颗英伟达 Orin-X 芯片的端侧推理能力。神玑 NX9031 自 2024 年投产以来已累计出货超 15 万套,成功部署在蔚来品牌的全系车型上。

本轮融资之后,神玑公司还将推出面向下一代智能驾驶的芯片以及多款其他领域的芯片。

待投资交易完成后,蔚来将继续持有神玑 62.7% 的控股权,而神玑投资者将合共持有 27.3% 的股权。神玑剩下 10% 股权由管理股份激励计划的实体持有。(来源:车东西、财中社)

微信上线「图片使用次数查询」功能

近日,微信上线了图片使用次数查询功能:长按聊天图片、视频或文件即可查看其在多少单聊或群聊被引用;也能一键定位到具体聊天位置,轻松实现内容流向溯源,被网友称作拯救金鱼记忆的实用能力。

据微信员工「客村小蒋」在微博介绍:该功能的推出是为了让用户直观看到文件的使用情况,明确转发图片、视频或文件不会重复占用手机存储空间,从视觉层面缓解大家的存储焦虑。

「客村小蒋」表示,这一功能的设计早有规划,核心是通过 UI 层面的展示,让用户直观了解到文件转发后只是引用次数增加,并非生成了多个副本,实际存储体积并未变大。

而这一体验的背后,是微信采用的硬链接技术,同一文件无论转发多少次,手机本地都仅保留一份原始文件,从根源上避免了存储冗余。

除了图片使用次数查询,微信还同步上线了面对面收发图功能,无需加好友、不耗费流量就能快速传输原图。(来源:快科技)

 

下周苹果发布新品,入门款手机和笔记本价格有望「惊喜」

2 月 26 日晚间,苹果公司 CEO 库克在社交媒体上发文称:「下周会很热闹」,这标志着苹果春季新品发布会即将揭开序幕。

据悉,这次新品阵容包括 iPhone 17e、低价 MacBook、iPad 12、iPad Air 8 等。

iPhone 17e 将搭载 A19 芯片,这很可能是唯一的升级,爆料称其依然采用上代的外观模具,屏幕等规格也保持不变。根据爆料,国行版预计将维持 4499 元的定价,如果叠加目前的补贴政策,起步价格有望下探至 3999 元。

此外,入门款 MacBook 是这次关注度最高的产品,海外起售价预计 599-799 美元,国行或下探至 4000 元档位,成为苹果史上最亲民的笔记本电脑。

其最大突破在于首次搭载 iPhone 同款 A 系列芯片,采用 iPhone 16 Pro 同款的 A18 Pro,第二代 3nm 工艺打造,6 核 CPU+6 核 GPU 搭配 16 核神经引擎,性能略超 M1 芯片,单核接近 M4 水平。(来源:快科技)

 

联想折叠屏概念游戏掌机曝光

近日,外媒 WindowsLatest 曝光了联想旗下 Legion Go Fold 折叠屏概念游戏掌机。

泄露图片显示,该设备配备一块 POLED 折叠屏,展开前屏幕尺寸为 7.7 英寸,完全展开后可扩展至 11.6 英寸,实现两种不同的显示规格。机身搭载英特尔酷睿 Ultra 7 258V 处理器,匹配 32GB RAM,内置 48Wh 电池。

在形态上,该机在全面展开和折叠情况下均支持安装手柄,以实现类似 Switch / NDS 的效果。手柄在 FPS 模式下可作为鼠标使用,整体体验类似任天堂 Switch 2,同时右侧手柄还内置显示屏,可显示性能指标,并可兼作触控板。除此之外,该机还将随附无线键盘,以实现类似于 Surface Pro 的办公体验。(来源:IT之家)

Robotaxi 商标疑似被抢注,特斯拉起诉法国苏打水公司

近日,特斯拉向美国专利商标局商标审判和上诉委员会提交了一份长达 167 页、包含 5 项指控的正式异议文件,状告法国饮料批发商 UNIBEV,后者长期占用「Cybercab」商标。

特斯拉指出,UNIBEV 曾向商标局虚假声称,无其他主体在同类商品上使用「cyber」「cab」或「cyber cab」等词语,但事实上,特斯拉早在 2024 年 10 月的「We, Robot」发布会上就已正式发布 Cybercab 车型,该名称已被全球媒体广泛报道,仅是特斯拉当时未及时提交商标申请。

此外,特斯拉还质疑 UNIBEV 的使用意图,认为其作为饮料企业,无任何车辆制造、销售相关经验,此次抢注属于典型的「教科书式商标抢注」——在自身无意涉足的领域抢注知名名称,再向合法所有者索要转让费。

值得注意的是,这并不是 UNIBEV 第一次尝试注册特斯拉品牌,UNIBEV 还申请注册了「Cyberquad」(另一个与特斯拉相关的名称)和「Cybertaxi」。该公司已拥有「Teslaquila」的商标,特斯拉曾试图将此名称用于其限量版品牌龙舌兰酒。(来源:快科技)

 

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