话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?

话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?

以下文章来源于科普中国 ,作者田威

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话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?继DeepSeek之后,这两天,又有一款AI产品突然爆火——Manus。

一些AI博主们的宣传中,它被称为“对标Deepseek”“全球首个通用型AI Agent”“第二个国运级AI产品”“震惊硅谷”……更夸张的是,二手交易平台上 Manus 的邀请码居然被炒到了数万元一个。但同时,也有很多人说,它只是个“营销噱头”。

话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?部分关于Manus的微博热搜。来源:社交平台截图

那么,Manus到底是什么?我们今天来客观聊聊。

Manus是AI Agent(智能体)的

一种实现形态

Manus是由中国团队Monica.im开发的通用型自主AI Agent(智能体),这个团队另一个产品就是火爆海外的Monica AI插件。

Manus的工作原理是基于底层AI大模型的能力基础,通过自主任务分解将复杂任务拆解为多个子任务,并动态调用不同的Agent或工具来执行每个子任务,最终完成整体任务。

在具体的实践中,它像一个“自主性比较高的助理”,我们只需要告诉它最终目标,它会自动帮我们执行完成。

对Manus能干嘛还是看得云里雾里?来看看2个Manus官方给的演示案例:

除了上面展示的案例,我们还可以用Manus撰写传播策划案,编写程序,写述职报告等。

看到这里,可能你会疑惑,上面这些能力用GPT、DeepSeek这样的AI产品不是也能做到吗?Manus 和它之间的区别是啥?

这个问题问得好!它们之间是有本质区别的:

DeepSeek和GPT等都是大语言模型,而Manus是基于底层AI大模型的通用型AI自主智能体。Manus的尝试在于在产品化设计(如任务拆解可视化、多模型动态调度),而非底层技术原创性。

在具体的使用时,大语言模型像“大脑”,在使用它时,通常需要用户明确地指导任务的拆解和执行顺序。例如,用户可能需要手动提示AI先生成大纲,再根据大纲生成内容,最后整合成完整文章。这种模式对用户的要求较高,需要用户对任务拆解有清晰的认识和表达能力。

Manus在实际任务执行中,恰好就帮我们完成了这一部分,它能自动将复杂任务分解成多个小步骤。

以让AI玩2048游戏为例,如果是用DeepSeek、GPT等AI产品,整个过程会是这样的:

我们需要先帮AI找到这个2048小游戏的网站,然后还得告诉AI游戏规则,最后AI才能开始玩游戏。整个过程中,需要我们不断引导和指示AI该怎么做。

而用Manus,我们只需要下达一个指令——“想玩2048这个游戏,并拿到最高分”,它就会自动将任务拆分成多个小步骤:找到游戏网站、学习规则、制定策略、执行游戏操作……全程不需要我们的干预,最终它会完成游戏并向我们展示结果。

话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?Manus的任务实践过程

其实早在Manus之前,你就可能已经用过很多AI Agent。

比如豆包的“拍照识万物”,它作为一个专门用于图像识别的基础智能体,已经在实际应用中展现了AI Agent的基本特性。

话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?滑动查看任务实践过程

不过和Manus相比,它的功能相对单一,主要依靠预训练知识和内置能力,能够帮助用户完成特定的任务,比如识别图片中的物体并给出相关解答,但其能力范围和自主性都相对有限。

除了豆包之外,“秘塔AI搜索”也是一种相对基础的AI Agent。它的特别之处在于能够自主决定搜索策略,调用搜索功能,并根据用户提问和搜索到的资料给出更准确、可靠且完善的回答。

当我问“什么是AI Agent,举例说明”时,秘塔AI搜索并不像普通大语言模型那样直接给出答案。它会先将这个问题拆分成几个小问题,就像是解决一个复杂数学题时先分解成几个简单步骤一样。然后它会逐个回答这些小问题,最后把所有信息整合成一个完整的回答。

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Manus的缺点依旧明显

目前,Manus 虽然在某些方面确实表现出色,缺点也相当明显。

①上下文限制

就拿上下文长度这个问题来说吧,它就像是一个人的短期记忆容量——再聪明的人也记不住太多信息。Manus执行的大多数任务,最终都会卡在上下文限制上。比如下面这个2048游戏的例子,原本计划让Manus玩5局,结果才玩了两局就不得不停下来了。

根本原因还是基础的AI大模型支持的上下文长度有限。当交互内容积累到一定程度,系统就无法再处理更多信息,只能中断任务。

话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?当然这个问题后续还是非常好优化的,这就像是手机内存从最初的几MB发展到现在的几百GB一样,时间会解决大部分的容量问题限制。

②AI幻觉

现阶段每个AI都会有幻觉存在(可回顾往期文章《AI 有多会一本正经地瞎编?超出你的想象!深度解析大模型的”幻觉”机制》)。Manus是基于通用大语言模型构建的,幻觉发生的概率更大,甚至可能像滚雪球一样越滚越大

目前大量实操案例都表明,Manus交付的最终成果中往往都存在错误,需要人工进一步筛查。

③资源获取受限

很多信息所在的平台都需要账号密码登陆才能获取,导致在执行任务时,Manus也无法获取许多优质资源。Manus就像被挡在图书馆门外的学生,看得到书但拿不到手。这种“看得见吃不着”的问题在很多实操场景中都会发生。

Agent是AI发展的趋势之一

总的来说,包括Manus在内的AI Agent确实是人工智能发展的重要趋势。

对普通用户而言,AI不再是一个需要精心“喂养”提示词的工具,而是一个能真正理解并执行任务的助手,能极大的提高个人效率。对企业而言,AI Agent能大幅降低AI落地的门槛,让更多行业和场景能够切实享受到AI带来的效率提升。AI Agent是连接AI技术与实际应用的重要桥梁,帮助我们真正释放大模型的潜力,实现AI的广泛落地。

未来,随着技术的进步,我们有理由相信AI Agent的能力边界会不断扩展,也会有更多更好用AI Agent产品。

划重点!!!

千万不要因为“ AI 焦虑”

而真的花几万块钱

来买一个Manus的邀请码

原标题:《话人工智能|突然爆火的Manus到底是什么?真有那么神吗?》

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