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中科聞歌發佈 Decitron 決策機:跳出問答大模型,AI 邁入真實世界推演時代

2026年6月5日 06:49

重點摘要

決策機Decitron發佈會現場2026年6月5日,中科聞歌正式發佈通用決策大模型——Decitron決策機。作為面向複雜事件、複雜系統和複雜決策打造的產品,Decitron決策機不只是回答問題,而是理解事件、推演路徑、比較結果,幫助人類在複雜事務中做決策。“AI已經開始像水和電一樣進入現實世界和人們的生活。但當AI會聊天、會寫作、會畫畫、會做視頻之後,一個更重要的問題正在出現:AI能不能不只是回答問題,而是進一步推演世界、預測未來?”發佈會上,中科聞歌董事長王磊拋出了這個關於AI下一階段發展的關鍵問題。正是基於對這一問題的思考,中科聞歌正式發佈了AI決策時代的全新產品——Decitron決策機。王磊表示:它不是聊天機器人或者搜索引擎,而是一個能夠分析事件關聯、模擬不同選擇、推演可能未來的通用決策大模型。Decitron決策機的使命,是“推演世界、看見未來”。不止回答問題,更要推演路徑作為面向通用決策場景打造的決策智能模型產品,Decitron決策機並不侷限於單一行業或單一任務,它聚焦存在不確定性、多路徑選擇和多方博弈的複雜決策問題,可廣泛應用於金融市場、宏觀經濟、國際形勢、公共治理、企業戰略、投資研究和產業研判等領域。為了更直觀展示這一能力,發佈會現場,中科聞歌以“美聯儲主席更替後,2026年美國利率政策可能如何演化”這一宏觀金融政策情景為例,完整演示了Decitron決策機的推演流程,並展示其與傳統AI問答的不同。這一問題看似是一個宏觀財經判斷,普通AI更多回答“是什麼”,但在Decitron決策機的處理邏輯中,它將詳細推演“會怎樣、怎麼辦”。系統會將問題拆解為:在什麼條件下可能發生、何時可能發生、可能發生到什麼程度;如果沒有發生,又是哪些變量改變了事件原有路徑。演示顯示,用戶輸入問題後,Decitron決策機並不會立即給出結論,它首先會判斷問題是否具備推演條件,並對復

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決策機Decitron發佈會現場2026年6月5日,中科聞歌正式發佈通用決策大模型——Decitron決策機。作為面向複雜事件、複雜系統和複雜決策打造的產品,Decitron決策機不只是回答問題,而是理解事件、推演路徑、比較結果,幫助人類在複雜事務中做決策。“AI已經開始像水和電一樣進入現實世界和人們的生活。但當AI會聊天、會寫作、會畫畫、會做視頻之後,一個更重要的問題正在出現:AI能不能不只是回答問題,而是進一步推演世界、預測未來?”發佈會上,中科聞歌董事長王磊拋出了這個關於AI下一階段發展的關鍵問題。正是基於對這一問題的思考,中科聞歌正式發佈了AI決策時代的全新產品——Decitron決策機。王磊表示:它不是聊天機器人或者搜索引擎,而是一個能夠分析事件關聯、模擬不同選擇、推演可能未來的通用決策大模型。Decitron決策機的使命,是“推演世界、看見未來”。不止回答問題,更要推演路徑作為面向通用決策場景打造的決策智能模型產品,Decitron決策機並不侷限於單一行業或單一任務,它聚焦存在不確定性、多路徑選擇和多方博弈的複雜決策問題,可廣泛應用於金融市場、宏觀經濟、國際形勢、公共治理、企業戰略、投資研究和產業研判等領域。為了更直觀展示這一能力,發佈會現場,中科聞歌以“美聯儲主席更替後,2026年美國利率政策可能如何演化”這一宏觀金融政策情景為例,完整演示了Decitron決策機的推演流程,並展示其與傳統AI問答的不同。這一問題看似是一個宏觀財經判斷,普通AI更多回答“是什麼”,但在Decitron決策機的處理邏輯中,它將詳細推演“會怎樣、怎麼辦”。系統會將問題拆解為:在什麼條件下可能發生、何時可能發生、可能發生到什麼程度;如果沒有發生,又是哪些變量改變了事件原有路徑。演示顯示,用戶輸入問題後,Decitron決策機並不會立即給出結論,它首先會判斷問題是否具備推演條件,並對複雜問題進行結構化處理。系統會識別問題邊界、時間範圍、判斷對象、核心變量和關鍵主體,將問題轉化為可推演的決策結構。在該案例中,Decitron決策機快速識別出凱文·沃什、FOMC、美國金融市場等多個關鍵主體,將降息事件拆解為一場圍繞通脹、增長和市場預期展開的動態博弈。在多輪推演中,Decitron決策機圍繞美國利率政策議題生成了按兵不動、數據轉弱後試探性調整、外部變量衝擊導致政策後移、突發金融震盪引發緊急轉向等不同分支,並進一步給出各路徑的概率、觸發條件、關鍵變量和風險信號,最終形成條件化判斷。除宏觀金融政策情景,產業研判同樣是Decitron決策機的重要應用方向。以短劇行業發展趨勢為例,Decitron決策機對平臺政策、內容供給、製作公司訂單變化、演員開機率、渠道分發和用戶付費等多項變量進行綜合推演,判斷短劇行業正在從前期的高速擴張階段,逐步進入規則重構和行業洗牌期。在這一案例中,Decitron決策機並沒有簡單給出“行業會不會降溫”的單一結論,而是進一步拆解出影響行業變化的關鍵觸發信號。系統推演顯示,未來3個月內,如果同時出現“平臺減少保底、頭部廠牌拿單集中、腰部演員開機率繼續下降”三項信號,則意味著行業分化可能進一步加速。基於這一判斷,Decitron決策機進一步給出了面向不同主體的行動建議:對於平臺方,應加快規則固化和分賬機制優化,減少粗放式補貼帶來的資源錯配;對於製作公司,應儘快綁定頭部渠道和穩定分發資源,提升項目確定性;對於演員群體,尤其是腰部演員,則需要儘快完成廠牌綁定,或向直播、電商、長視頻配角等相鄰賽道轉型。無論是美聯儲降息這樣的宏觀金融政策判斷,還是短劇行業洗牌這樣的產業趨勢研判,Decitron決策機都可以圍繞關鍵變量、參與主體和變化條件,形成多條可比較、可驗證、可追蹤的未來路徑,並標明每條路徑的觸發條件、概率變化、風險信號和行動建議。這正體現了其作為通用決策大模型的核心能力:不依賴單一行業模板,而是把不同領域的複雜判斷拆解為路徑,把路徑拆解為變量,再將變量放入多主體博弈結構中進行連續演化,最終幫助用戶在不確定環境中形成更有依據的決策判斷。三項關鍵技術,支撐AI推演複雜世界“如果說ChatGPT的腦子裡裝的是一本百科全書,那麼Decitron決策機的腦子裡裝的更像是一個動態沙盤。”發佈會上,中科聞歌技術團隊用這一比喻,解釋決策機與傳統問答式AI之間的差異。傳統大模型擅長回答問題、生成內容和整理知識,但真實世界的決策並非一次問答就能完成。複雜決策真正需要的是看見變量、理解因果、推演路徑,並比較不同選擇可能帶來的結果。中科聞歌首席執行官羅引博士表示:“Decitron決策機的核心不是回答問題,而是把複雜世界變成一個可以計算、可以推演、可以驗證的系統。”據介紹,Decitron決策機以世界模型、多智能體推演和博弈求解為三項關鍵技術路徑,將世界狀態建模、因果推理、概率預測與多方博弈等能力融合在同一推演鏈條中,形成面向複雜決策問題的“四維混合推理能力”,支撐AI從“生成答案”進一步走向“推演世界”。在具體實現上,“世界模型(Meta World)”負責把現實世界轉化為可計算的狀態空間。Decitron決策機會將新聞、政策、事件、市場信號等信息,轉化為結構化的State-Action-Outcome框架,即當前世界處於什麼狀態、關鍵主體能夠採取哪些行動、行動之後可能帶來什麼結果。“多智能體推演”則負責模擬真實世界中的多方互動。Decitron決策機會對企業、市場和公眾等不同主體進行建模,刻畫其目標、約束、資源、偏好和行動空間,並在每一輪推演中模擬不同主體的選擇如何改變世界狀態,進而觸發下一輪博弈。“博弈求解”進一步將大模型的理解能力與因果推斷、概率更新、策略均衡和路徑優化結合起來。大模型負責理解問題、識別主體和解釋結果,求解器負責計算路徑、更新概率和優化策略。由此,語言模型的理解力與博弈、概率模型的計算力被鏈式融合,共同服務於複雜世界的連續推演。據介紹,中科聞歌已將博弈論、最優化理論、不確定性度量等領域的2000多個場景求解方法,轉化為2000多個可量化計算的AI算子,使Decitron決策機的推演結果不再單純依賴語言生成,而是建立在可計算、可量化、可追蹤的求解體系之上。由此,Decitron決策機不只是看事件,更要看因果;不只是給結果,更要比較路徑;不只是分析單方行動,更要理解多方博弈;不只是輸出結論,更要給出概率、依據和變化條件。AI的能力邊界,也由此從語言生成進一步延伸至複雜世界的決策推演。X-Signal持續追蹤,把判斷變成可更新的決策系統當現實世界持續變化,AI如何不被舊判斷困住,而是根據新信號不斷更新認知、校準路徑?Decitron決策機給出的答案,是X-Signal(全球信號)持續追蹤。在發佈會現場,Decitron決策機展示了X-Signal持續追蹤功能。在演示中,系統可以將美聯儲降息議題保存為持續追蹤任務。此後,決策機會圍繞該議題持續監測全球新聞、政策變動、市場信號和關鍵變量變化。一旦相關信號發生變化,系統會在原有推演結構上自動更新路徑、調整概率,並重新評估不同情景的觸發條件。決策機會圍繞該議題持續監測全球新聞等關鍵變量變化這意味著,第一次判斷的依據、第二次更新的變量、路徑為何變化、概率如何調整,都會被系統完整保留下來,使一次推演從靜態分析變成動態更新的判斷系統。發佈會上,中科聞歌Decitron決策機產品團隊表示,Decitron決策機服務的是持續決策。它關注的是用戶真正關心的決策問題,並圍繞已建模議題進行持續追蹤、更新和校準。在輸出層面,Decitron決策機可以自動生成兩類報告:一類是推演過程報告,記錄問題如何被界定、主體如何被識別、分支如何生成、概率如何變化、變量如何驅動路徑收斂;另一類是面向決策者的綜合分析報告,直接給出條件化判斷、時間窗口建議、監測指標和重估信號。由此,複雜判斷被沉澱為可傳播、可覆盤、可追蹤、可更新的決策資產。這也是Decitron決策機區別於傳統問答式AI的重要一步:它不僅回答此刻,更持續校準未來。多項測試驗證推演能力,事件終局預測準確率達81.2%為了驗證Decitron決策機在真實場景中的推演能力,中科聞歌在發佈會上披露了多項測試結果。Decitron決策機實現3項SOTA在國際權威數據集PolyBench的測評中,Decitron決策機實現3項SOTA,終局預測準確率(FFA)81.20%;預期波動預測準確率(EVPA)73.40%;平均概率預測偏差(MSE)0.822%,綜合表現超越行業基線。中科聞歌方面表示,這表明Decitron決策機已經跳出單純信息彙總和基礎概率計算層面,能夠對複雜事件背後的因果關係和演化路徑進行結構化推演。此外,中科聞歌還開展了為期一個月的全天候模擬實時事件推演測試。該測試貼合真實市場節奏,重點驗證Decitron決策機在高頻變量變化場景下的持續推演、動態校準和風險識別能力。羅引博士表示,相關測試結果進一步驗證了Decitron決策機在複雜事件推演中的能力。它是通過持續識別變量、分析因果關係、比較不同路徑和動態校準概率,幫助用戶在不確定環境中形成更有依據的決策判斷。開啟真實世界決策的AlphaGo時刻發佈會最後,王磊董事長將Decitron決策機的發佈稱為“真實世界決策的AlphaGo時刻”。他表示,十年前AlphaGo戰勝李世石,證明AI可以在361個交叉點的棋盤上完成極其複雜的決策。今天,Decitron面對的不再是19×19的方格,而是真實世界這張更復雜的決策棋盤。這裡有變化的信息、多方的博弈、不確定的變量,以及不斷演化的未來路徑。在王磊看來,面對複雜世界,人們不再只需要一個答案,更需要推演路徑、識別變量、比較概率、追蹤信號和校準判斷的能力。通過結構化建模、多主體推演、概率預測和X-Signal持續追蹤,Decitron決策機希望幫助人們把複雜局面看清楚,把行動路徑算明白,把關鍵風險提前暴露。Decitron決策機的問世,也是中科聞歌長期技術積累和產業實踐走向產品化、平臺化的重要成果。孵化於中國科學院自動化研究所,中科聞歌核心創始團隊長期深耕複雜信息分析、認知智能、社會計算、多智能體系統和人工智能輔助決策等方向,並在公共治理、金融、媒體融合、產業智能化等複雜業務場景中,持續沉澱數據分析、業務本體建模、AI輔助研判和多智能體推演能力。工業時代的基礎設施是電力,信息時代的基礎設施是計算,而智能時代的基礎設施將是決策。

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