Agent Runtime
给 Agent 一个真正可执行、可持续的运行环境
让Agent真正进入企业生产环境的
运行与治理底座

随着模型能力的提升,工业领域对 Agent 的期待已经从“会回答”转向“能交付”。
在进入工业AI深水区时,往往面临着更真实的生产提效需求(如智能规程生成、工单智能准备等),
AI 所面对的不再是单点问题,而是跨角色、跨步骤、跨系统的长链路作业。
工业现场欢迎智能
但不接受失控
业务希望生产级交付
但复杂流程难以稳定闭环
Agent需要深入真实场景
但缺少足够领域认知
企业希望Agent能力持续复用
但工具、数据、经验仍分散在系统与个人之间
单一Agent试点可以靠人兜底
规模化运行必须依赖中枢调度
解决这些问题的关键正是环境——
一个让 AI 在工程师工作的现场,掌握足够的信息、拥有趁手的工具、安全边界清晰、资源极速调度的环境。
Zenlix AgentOS 正是为此而生:它在这些约束之上,构建了一套涵盖独立可执行环境、统一调度、权限隔离、过程审计与风险控制的系统底座,让Agent的每一次调用、访问与决策都运行在可控范围内,让工业AI从零散辅助型智能走向稳定、受控、可持续扩张的生产级智能。


面向工业 AI 深水区中跨角 色、跨步骤、跨系统的长链路任务,AgentOS提供可执行、可持续、可续跑的运行底座,使Agent能够围绕复杂任务持续推进,而不再停留在单轮对话与即时响应。
Agent Runtime
给 Agent 一个真正可执行、可持续的运行环境
异步任务系统
让任务不间断地持续推进


工业智能落地的难点,不只是模型能力本身,更在于能否接入工具、数据、系统与企业既有资产。AgentOS 通过统一的接入与调度机制,把分散能力组织成可调用、可协同、可复用的执行体系,让 Agent 真正进入生产场景。
Agent 工具框架
让把分散能力组织成统一生产力
分布式资源调度器
让多Agent与算力资源围绕同一目标协同


AgentOS 通过清晰的权限边界、独立的执行空间、全程审计能力与私有化环境适配,使 Agent 在接触真实系统、真实数据与真实操作时,仍然处于可控、可审、可复盘的治理框架之内。同时,借助多层级记忆系统,将一次次执行沉淀为可复用、可扩张的组织资产。
Agent沙箱
让探索发生在边界之内
Agent 记忆系统
把一次执行变成组织的长期资产


Data Evolver:
工业复杂数据的模式发现引擎
Data Evolver 针对核工业等强数据安全场景,让箴理科技的产品具备离线自进化能力: 自动化编排训练 Pipeline、基于用户使用数据,后台持续训练增强、充分利用算力的潮汐特性,深度挖掘还未被发现的模式和信息。Data Evolver让 Agent进行自我进化,持续提升系统实际表现。

可信执行沙箱:
私有化环境下的受控运行体系
面向企业私有化交付场景,我们构建的不是“能跑起来”的普通执行环境,而是一套兼顾高效与安全的 Agent 沙箱运行时。

工业超级AI
——面向生产级任务的自主求解范式
让 AI 在复杂工业任务中持续思考、持续求证、持续收敛至更高价值的可行解。


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