深势科技携手阿里云 AgentRun,加速科研 AI Agent 全速运行

简介: AgentRun 提供了一站式 Agentic AI 基础设施平台,加速了深势科技 AI4S Agent 业务从“实验室验证”走向“企业级应用”。

“AI 和智能体时代的到来让科学研究底层逻辑发生新的变化,也要求底层基础设施向 AI 原生新范式升级。阿里云 AgentRun Serverless 的极致弹性、零运维和按量付费的特性与 AI 原生应用场景深度融合,让科研人员将精力回归到定义问题和决策创新的科学本质中,加速 AI4S Agent 业务的发展。”

—— 陆金谭,深势科技研发负责人

构建 AI 科学家生态,工具链的标准化是第一步。依托阿里云 AgentRun 与云原生 AI 网关等产品,让 MCP 工具的构建从重度开发转向极简配置,我们仅用两天时间就实现了 5 万多个科研工具在 MCP 市场的上线,加速了 AI 科学家生态发展。

—— 马超,深势科技玻尔技术负责人


伴随人工智能与科学计算的深度融合,AI for Science 正在经历一场深刻变革。


作为全球 AI4S 行业的开拓者和引领者,2018 年起,深势科技就开始与阿里云合作推动科学计算上云,突破传统算力瓶颈,成功实现大规模科学计算推理的云端化。今天,AI Agent 的爆发正在加速新格局的形成,深势科技认为,AI 正在从最初的辅助型工具,演变为驱动科研的原生范式。为了承载这一愿景,深势科技打造了集算力、模型、知识于一体的科研工作入口玻尔(Bohrium)科研空间站,为全球 2000 万科学家提供数智赋能。


在严谨的科研场景下,AI Agent 的规模化应用面临着比通用领域更高的挑战。本期《云故事探索》来到深势科技研发团队,深度探访他们如何在云原生之上重塑科研基础设施,破解科研智能体的工程化难题。


AI 原生下的 AI for Science 基础设施升级


谈及科研智能体独有特点,深势科技研发负责人陆金谭指出:科研是一项严谨性极高的工作,消除模型幻觉、确保数据来源的绝对精准是首要前提。此外,科研工作横跨读(文献洞察)、算(模拟计算)、做(自动化实验)的全生命周期。这意味着智能体必须具备处理长时异步任务的能力,以应对耗时数小时甚至数天的复杂计算与长周期实验。


科研智能体因其推理周期长、中间成果多、数据可靠性要求高及结果验证复杂等特性,对底层基础设施的灵活弹性、安全隔离及全链路观测能力提出了更高诉求。针对这些行业共性痛点,深势科技联手阿里云云原生,依托 AgentRunAI 网关等核心产品,加速构建 AI 原生科研基础设施,为科学智能体打造了极致稳定的最佳运行时。

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极致弹性:打破科研 Agent 的资源成本瓶颈

AgentRun 是以函数计算 FC 为技术底座的一站式 Agentic AI 基础设施平台。它将 Serverless 的极致弹性、零运维和按量付费的特性与 AI 原生应用场景深度融合,针对科研 Agent 要求实时调用的反馈速度,也要应对长周期任务的特点,函数计算 FC 支持从 0 到百万级并发极致弹性,配合忙闲时精细化计费,大幅降低成本。

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同时,AgentRun 通过浅休眠技术,既保证响应速度,又实现了比传统服务器高出百倍的性能加速;而深休眠则实现了超长时间会话的状态持久化,确保只有在 Agent 实际执行任务时才产生计费,将闲置资源的浪费降至最低,助力企业实现成本与效率的极致优化,平均 TCO 降低 60%


突破 Serverless 局限:让长时任务拥有持久记忆

针对科研模拟耗时长、交互多的特点,AgentRun 凭借会话亲和机制打破传统 Serverless 架构的无状态局限确保同一课题连续请求精准路由至同一实例,为 Agent 提供持久化的有状态上下文环境,保障多轮对话的连贯性


同时 AgentRun 也能通过快照技术让 Agent 在无活动时深睡并持久化存储状态,待计算结果返回时秒级唤醒,完美契合科研场景长时异步属性

安全沙箱:构建安全可控的 Agent 执行环境

提升智能体的规划逻辑与能力上限,代码执行(Code Execution)是最高效的路径,但随之而来的安全风险亦不容忽视。为此,AgentRun Sandbox 致力于解决科研智能体在执行代码与处理数据时的核心安全痛点。依托 MicroVM 内核级隔离技术,AgentRun 确保了不可信代码的运行安全,并结合请求、实例、会话多维度的算力隔离与动态挂载技术,实现资源与数据的强物理隔离。


AgentRun 内置 Code InterpreterBrowser Tool 等企业级安全沙箱,提供开箱即用的多语言执行环境与自动化引擎,支持复杂的数据分析与网页任务。配合细粒度的权限管控与日志审计,不让环境安全问题成为科研智能体规模化落地的障碍。

全链路追踪:降低 Agent 调试与优化成本

科研智能体的决策链路长,一旦结果出错,开发者难以判断是模型推理出了偏差,还是工具调用逻辑有误。


基于全链路追踪技术,AgentRun 实现了从请求到响应的完整可视化。精准还原 Agent 的决策路径,包括意图理解、模型推理、工具调用及知识检索等核心环节,并直观展示每一步的状态与耗时,为科研人员提供了可追溯、可审计的实验环境,将决策黑盒透明化,从而显著降低调试难度与优化成本。

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云原生速度:5 万个科研工具上线 MCP 市场,2 天就绪


为了推动 AI Agent 生态繁荣并实现科研工具链的标准化、共享与复用,深势科技基于玻尔科研空间站推出 MCP 市场,通过阿里云 AgentRun、云原生 AI 网关等产品,快速实现科研工具的大规模 AI 化改造,加速 AI 科学家生态走向下一步。


AgentRun 具备高度的生态开放性,支持通过极简代码快速集成 AgentScopeLangChainADKCrewAI 等主流开发框架,并涵盖了从无代码、低代码到全代码的全场景开发模式,助力企业实现敏捷的 Agent 工程化开发。凭借 AgentRun Serverless 特性,实现 MCP Server 的快速开发,搭配 AI 网关,可以将传统的 Http 协议接口零代码转换为 AI Agent 可用的 MCP Server

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玻尔技术研发负责人马超表示:“2 天完成 5 万多个工具的 MCP 化并发布上线,不借助云原生的工程化能力是不可能做到的

我们很高兴地宣布,Higress 已正式通过 TOC 投票表决,加入云原生计算基金会(CNCF)Sandbox 项目,成为 CNCF 生态的一员。

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从推动计算上云到 AI 原生驱动的 AI for Science,深势科技携手阿里云共同探索了一条科研场景下 AI Agent 长推理周期、高精度要求与复杂安全挑战并存的规模化落地路径。AgentRun 提供了一站式 Agentic AI 基础设施平台,加速了深势科技 AI4S Agent 业务实验室验证走向企业级应用


未来,深势科技将携手阿里云进一步深化协作,让每一位科研人员都能在安全、高效、普惠的云端底座上,全副精力聚焦于科学发现本身,让 AI 科学家成为推动各行业综合解决方案与价值闭环的核心抓手。

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