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繼復旦大學巡講後, @SentientAGI 又在深圳大學進行分享。Sentient選擇高校作爲推廣起點很有意思。
大學是AI人才和創新思維的聚集地,也是最容易接受開放理念的羣體。通過校園巡講建立開發者社區,爲後續生態建設打下人才基礎。
⚡️核心亮點
Sentient把自身定位爲AI的操作系統。核心是GRID網路:整合40+ AI代理、50+數據與工具接口,通過標準化消息與任務路由讓不同模型形成實時協作。與一個大模型包打天下的路徑不同,Sentient把主任務拆解爲可分配的子任務,交給最合適的代理完成,再在鏈路末端進行一致化與驗證。
解決了傳統AI模型下的兩個核心問題:
1️⃣模型孤島:不同模型各自爲政,遷移成本高、復用率低。GRID用統一的編排層打通調用與回傳。
2️⃣數據質量:上下文不連貫且來源不可靠。通過多源交叉驗證、可信數據路徑與回溯。降低AI幻覺與偏差。
Sentient更像一個開放協議:對模型、代理、數據提供方與應用開發者開放接入與收入結算。OML強調可追蹤、可組合、可計費。
目前已服務約200萬用戶,已經上線的產品包括金融報告生成、研究助手、個性化新聞簡報等。與單獨應用不同的是,網路產品的價值在於複利式改進:每接入一個新代理或數據源,整個網路的理解能力都會得到提升。
閉源模型在單點能力與生態綁定上具備優勢,但可組合性與可驗證性不足。開源模型生態碎片化但創新速度快。
個人對 @SentientAGI 的理解是他們試圖在“開源模型”與“閉源模型”兩者之間建立一個“可編排—可計費—可驗證”的中間層。