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WAIC 2026卓越睿新发布源图谱Harness引擎,AI瓶颈在知识不在模型

时间:2026-07-21 11:24
在2026世界人工智能大会上,卓越睿新发布“源图谱”知识底座与Harness引擎,指出AI行业瓶颈在于知识而非模型。源图谱实现推理过程可溯源至学科文献,Harness引擎采用模块化交付,将学科知识转化为可商业化的基础设施。

智通财经APP获悉,7月18日,在2026世界人工智能大会产业生态专场论坛上,卓越睿新(02687)作为知识科技赛道标杆企业受邀发表演讲,正式揭晓了公司在知识科技领域的重要成果——“源图谱”知识底座与全新Harness引擎。这并非一次普通的技术发布,而是公司对AI+知识行业核心痛点的系统性回应——行业当前真正的瓶颈不在于模型,而在于知识。

WAIC 2026

值得注意的是,在同一场大会的“校长对话”环节中,清华、北大、上交、华科、哈工大、港科大(广州)等七位院士校长同台探讨“当机器会‘教’,大学何为”,反复出现的关键词正是“知识”。卓越睿新的发布,恰好为这一命题提供了直接答案。

七位院士校长同台追问,卓越睿新的回答很直接

论坛上,北大校长丁奎岭指出,学生“抬头率”不高,并非因为不够努力,而是当AI可以随时调取任何信息,“满堂灌”式的知识传递已经失效。华科校长尤政说得更直白:AI可以充当“脚手架”,但不能成为“拐棍”。这些讨论指向同一个方向:AI时代,大学的核心命题正从“怎么教知识”转变为“教什么知识”——以及,谁来提供这些知识。

顺着这个问题深挖,一个更实际的问题浮现出来:机器要“教”,凭什么教得准?卓越睿新的判断很直接——行业当前真正的痛点,不在模型,而在知识。通用大模型的训练语料主要来自互联网公开数据,但真正构成学科壁垒的知识——教材体系、实验数据、数十年积累的教学经验、教授的专业判断——恰恰是互联网上检索不到的。对于物理实验步骤、工程设计规范、医学诊断逻辑这类对精度要求极高的场景,事实性幻觉不再是“瑕疵”,而是“硬伤”。

源图谱:卓越睿新让AI的每一次推理都有据可查

卓越睿新在WAIC上首次系统性披露了其AI的底层架构——“源图谱”知识底座。命名中的“源”指向一个核心诉求:溯源。在这套底座之上,AI的推理过程不再是“黑箱”,每一步推导都能回溯到具体的学科文献和知识节点。

公司服务近两千所高校及学术科研机构,学科覆盖达到全门类,所有知识均经过信源筛选并支持全链路溯源。这些数据源自教学现场、实验环境和科研一线,更新频率高、结构化程度深,且保持动态迭代。本质上,公司正在将原本分散在教材体系、实验规范、教案设计和教师经验中的隐性学科知识,系统性地转化为机器可读取、可调用的结构化知识基础设施。

Harness引擎“1+N+1+N”:卓越睿新把知识基础设施变成产品

判断之外,卓越睿新还发布了一套全新的Harness引擎——“1+N+1+N”。第一个“1”是源图谱知识底座,将学科拆解为知识点图谱、能力图谱、实验图谱、评估图谱四层叠加,形成学科级的“知识操作系统”。“N”是多场景范式模块,覆盖科研、教学、产业、实验等不同业务场景。第二个“1”是培养平台,承接人才培养全过程。最后一个“N”是学科定制,面向具体学科做深度适配。

更关键的是交付方式:可拆解、可组合、可按需接入。用户无需推翻现有系统重新建设,而是采用模块化接入模式,按学科、按场景逐步对接,成熟一个接入一个。这意味着“1+N+1+N”本质上是一套可商业化的知识基础设施交付方案——以学科级专业知识库和垂类模型为底座,具备规模化复制和边际成本递减的特征。

在WAIC 2026上,卓越睿新给出的不只是产品发布,而是一套面向AI4S痛点的系统性解法。学科级知识数据是地基,自研AI能力是引擎,覆盖全国的服务网络是触达通道——三者叠加,让“知识基础设施”从概念走向工程落地。随着源图谱和Harness引擎在更多高校落地,公司知识科技业务的商业化曲线有望加速,为长期价值沉淀更厚、更实的产业护城河。

来源:https://www.163.com/dy/article/L2BHJ7MK05198UNI.html
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