深度融合Agent+语义建模:长亮科技DataMind重塑数智化开发新范式

2026-06-12 09:30:47
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当前,银企数智化转型步入深水区。尽管AI技术蓬勃发展,但传统AI应用多为独立工具,难以嵌入数据开发主链路,导致数据智能难以触达业务根源。

针对此,长亮科技(300348)数智一体化平台DataMind突破固有模式,将智能体组件深度嵌入平台底座,构建起原生、可控、可审计的Agent运行体系。DataMind通过引入语义建模消除大模型幻觉,并依托Agent体系打通从自然语言需求到平台交付的自动化闭环,引领行业迈入数据开发智能化、工程化的全新阶段。

DataMind智能体模块介绍

核心破局|语义建模为AI注入“业务常识”

传统湖仓建模基于二维表结构,侧重于“存数据”而非“管知识”,语义表达局限于物理表定义,缺乏业务因果与关联的显式表达。这导致大模型在处理复杂金融需求时,极易产生指标混淆与逻辑偏差(幻觉),无法满足金融场景对确定性的严苛要求。为了从根源上解决幻觉问题,DataMind引入了语义建模能力,为AI注入“业务常识”:

构建标准语义底座

以实体为中心构建多维知识图谱,厘清指标、维度与实体间的逻辑关系,消除推导歧义。

打通认知鸿沟

将业务术语精准映射为物理执行逻辑,实现从“喂数据”到“教思考”的跃升,确保模型输出具备严谨的可解释性。

引擎赋能|六大核心能力筑牢企业级AI底座

若语义建模是“大脑”的知识储备,智能体则是“执行躯干”。为实现AI应用的工程化落地,DataMind沉淀了六大核心特性,推动平台从对话工具向企业级智能工作台跃升:

· 多租户隔离与企业级资产治理:项目内成员可共享特定的智能体与知识库,协同编辑业务SOP;内置任务看板与定时调度引擎,支持批量自动化任务的统一管理;覆盖AI资产“开发-测试-审核-发布-下线”的全生命周期(883436)管理;支持优秀的Agent或Skill在企业内部安全流转与复用。

· 双层知识库与智能检索架构:通过Connector 机制无缝对接现有IT资产,利用双层架构兼顾知识共享与数据隔离,配合双路召回确保金融级问答的精准度,为 Agent 提供可靠的“外挂记忆”。

· 确定性执行框架:引入Plan-Based+SOP架构,将复杂任务拆解为可规划、可检查的步骤,确保AI行为符合生产规范与稳定性要求。

· 标准化能力封装:支持Agent能力的模式化打包,实现Agent资产的标准化流转与动态加载。

· 全域资源无感接入:通过Agent-Mode-Package规范与MCP协议,实现Agent包的标准化流转与外部技能的即插即用,打破系统孤岛。

· 安全可信运行环境:通过MicroVM沙箱隔离技术为AI执行提供安全边界,确保敏感资料处理与工具调用在受控环境中运行。

场景落地|效能跃迁验证技术价值

经实践验证,DataMind 在多个核心业务场景应用中实现了显著的效能提升:

辅助DataOps流程提效

建立“总控Agent→离线开发、实时开发、批量调度、数据服务及智能运维5类Agent→审计Agent” 协同机制,实现从自然语言需求到自动化交付物的端到端闭环,数据开发工作整体提效70%。

智能问数“一问即得”

依托语义建模保障精准度,业务人员通过自然语言即可完成指标解析、SQL生成与自动绘图,自助取数效率提升 80%。

数据洞察“一查知因”

面向经营管理层自动完成指标波动归因、杜邦(DD)分析等深度洞察,并生成可视化报告,指标解读与分析效率提升 90%。

从“工具辅助”到“智能驱动”,DataMind通过Agent体系与语义建模的深度融合,真正实现了“让数据开发更聪明,让业务决策更从容”。未来,长亮科技(300348)将持续引领金融数据在数智时代绽放更大潜能。

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