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7月3日,AI统筹中国首部AI原生动画院线电影《神话事故应急处理办公室》在浙江温州正式开机。明略在庞大的科技影视出品方阵容中,明略科技(2718.HK)以独特的切入“AI统筹”身份入局,依托自研人机协同平台Octo,院线业化为剧组构建了一套多智能体与人类深度协作的电影工作流体系。 这一举措不仅是落地影视行业迈向AI工业化应用的关键一步,更向资本市场释放了明确信号:明略科技一直倡导的再进“可信AI生产力”概念,首次在一部真实开机、AI统筹面向院线发行的明略商业电影中得以验证,且具备第三方可审计性。科技 AI不缺能力,切入缺的院线业化是“敢用”过去一年,资本市场对AI公司的电影估值逻辑发生显著迁移。随着基础大模型能力的落地快速同质化,市场不再单纯为“模型参数优势”买单,而是聚焦于两个核心现实问题: 在真实的企业级场景中,这两者互为因果——缺乏可信度的AI无法成为可持续的生产力。任何存在数据泄露风险、产出不可控或引发侵权争议的AI应用,即便效率再高,也难以获得核心业务的信任。这正是许多AI应用止步于“演示惊艳、落地谨慎”的根本痛点。 明略科技此次介入电影制作,正是为了前置解决“可信”这一核心命题。 拆解“可信”:三层技术架构落地电影制作明略科技提出的“数据驱动的可信生产力”并非空洞口号,而是一套可拆解、可执行的技术架构。在《神话事故》项目中,该架构具体体现为以下三个维度: 1. 数据不出门:确立数据主权院线电影的剧本、人设、分镜及未公开剧情属于极高敏感度的核心资产。明略协作平台Octo支持私有化部署(已开源,遵循Apache 2.0协议),确保剧组的所有讨论、创意素材及数据流转均处于本地数据环境与权限体系内。 2. 结果不失控:Scaling Out技术路线明略摒弃了依赖单一超大模型“包打天下”的思路,转而采用Scaling Out(横向扩展)策略: 3. AI不抢功:沉淀团队Taste(品味)明略在Octo中为剧组定制了一位名为“讲戏虾”的Agent。 通过这三层叠加,“可信”从一个抽象形容词转化为了一套可交付、可复用的标准化能力。 客户验证:从“好用”到“敢用”的商业闭环商业化的成败最终由客户证言定义。明略科技发布的两则客户反馈,分别印证了“可靠性”与“资产沉淀”两大价值:
投资视角:一份“可信度证明”对投资者而言,此次合作提供了三重关键信号:
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