一、应用端:Manus突破通用Agent上限,探索人机协作全新范式
中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus(早期预览版)。据团队视频介绍,Manus是一
个真正自主的AI代理,能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同,Manus(拉丁文寓意为“手”)不仅能提供建
议或答案,还能直接交付完整的任务成果,实现AI产品由“脑”至“手”的进阶。根据Manus官网,在GAIA基准测试(评
估通用AI助手解决真实世界问题的能力)中,Manus在所有三个难度级别都实现了新的最先进的(SOTA)性能。
图表1Manus的GAIA评分在三个难度级别均超越OpenAIDeepResearch
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Manus在官方视频介绍中展示了三个在实际使用场景中所完成的工作案例,并在官网展示了多个用例。
第一个案例为筛选简历,从15份简历中,为强化学习算法工程师职位推荐合适的候选人,并根据其强化学习专业知识对候
选人进行排名。Manus展现出了像人类实习生的一面,手动解压缩文件,并逐页浏览每一份简历,同时记录其中的重要信
息。在Manus给出的结果中,不仅有自动生成的排名建议,它还会根据工作经验等重要维度,将候选人分为不同等级。
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图表2Manus筛选简历并进行排名
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在接受到用户更希望以Excel表格的方式呈现后,Manus还能自动将这些内容通过现场编写Python脚本的方式,来生成
对应的表格。Manus甚至还能通过记忆能力,在这个实践过程中记录下“用户更喜欢通过表格的方式接受结果”这样的信
息,下一次处理类似的任务结果时,会优先使用表格的形式来呈现。
图表3Manus可以记住用户偏好
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请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。4/11
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第二个案例为遴选房产,用户希望在纽约购买房产,输入的要求是希望同时有安全的社区环境、低犯罪率、优质的中小学教
育资源、每月固定收入情况下能够负担。在这个需求中,ManusAI将复杂任务分解为待办事项列表,包括研究安全社区、
识别优质学校、计算预算、搜索房产等。并通过网络搜索,仔细阅读有关纽约最安全社区的文章,收集相关信息。其次,
Manus通过编写一个Python程序,根据用户收入计算可负担的房产预算。结合房地产网站上相关的房价信息,根据预算
范围筛选房产列表。最后,Manus会整合所有收集的信息,撰写详细报告,包括社区安全分析、学校质量评估、预算分析、
推荐房产列表以及相关资源链接,就像一个专业的房地产经纪人一样。
图表4Manus根据用户收入计算可负担的房产预算并在预算范围内筛选房产
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第三个案例为股票分析,任务为分析过去三年中英伟达、迈威尔科技和台积电股票价格之间的相关性。Manus的操作,与
一个真正的股票经纪人非常相似,它先是通过API访问雅虎金融等信息网站,来获取股票历史数据,同时还会交叉验证数
据准确程度,避免被单一信息来源误导,对最终产生结果带来重大影响。Manus用到了编写Python代码、进行数据分析
和可视化的能力,同时还引入了金融相关的专业工具进行分析。最终在用户要求下,Manus提供了一个交互式数据可视化
网站,向用户反馈其中的因果关系。
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图表5Manus实现股票分析并提供交互式数据可视化
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