Manus:通用AI Agent的野心与现实

昨晚,Monica团队推出的新产品Manus在AI圈引起广泛关注。卡兹克、赛博、小互等大号的宣传体验稿铺天盖地而来,Manus被描述为"真正自主的AI Agent",不仅能提供建议,还能直接交付完整任务成果。

Manus展示了什么?

官方视频展示了Manus处理简历筛选的能力:

  • 能解压并分析多份简历文件

  • 支持异步处理,任务完成后会通知用户

  • 在任务进行中可接收新指令

  • 最终提供排名建议和评估标准

拆解Manus的本质

深入分析后,Manus实际上是以下能力的综合产物:

  • Compute Use

  • 虚拟机技术

  • Artifacts

  • 内置的一批Agent

Manus的矛盾与挑战

  • 定位矛盾

如果Agent本质是个性化的工具,那么Manus想做"通用领域的bolt.new"(bolt.new专注于编程任务)的定位存在明显矛盾。通用与专精难以兼得。

所以没必要拿Manus和openai deepresearch对比,也不需要互踩,battle~

  • 可能的发展路径

Manus唯一可行的路径可能是成为一个新入口,整合各种Agent和Compute Use能力。但这工作量极大,更合理的方式或许是采用类似MCP协议的聚合模式。

  • 市场定位困境

Manus可能会像AI搜索一样成为新型通用模式的探索,但门槛比AI搜索高,难以成为大众快速上手的产品。

  • 用户接受度问题

  • 专业用户:可能因其局限性而不屑使用;

  • 普通用户:学习成本高,难以上手;

  • 自媒体圈:可能因其新颖性而热捧

  • 全网都在寻求邀请码,海鲜市场已有大量千元收购~

竞争格局分析

  • 大模型内化威胁

如果Manus宣传的通用Agent能力确实实现,这些功能大概率会被大模型厂商直接内化,成为基础能力。

  • 同类产品竞争

Coze、Dify等Agent平台已在这一领域布局,如果Manus的路线被证明可行,这些平台也会迅速跟进。

思考

Manus的出现代表了AI Agent领域的一次重要尝试,但从产品定位到市场接受度都面临诸多挑战。目前国内AI圈在大力宣发下,人尽皆知,但是海外确是悄无声息。

在通用性与专业性的平衡中,Manus能否找到自己的位置?在大模型不断进化的今天,独立Agent平台的生存空间又在哪里?

这些问题的答案,或许需要市场的检验才能揭晓。但无论如何,Manus的出现再次证明,AI Agent领域的竞争已经全面展开,而真正的赢家还远未确定。

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