在全球科技創新浪潮的推動下,人工智能產業正經歷新一輪變革。近日,嘉實全球產業升級基金經理陳俊杰表示,當前AI產業發展的核心矛盾正從技術突破,轉向應用落地與商業化閉環,而近期行業出現的結構性變化,為投資者提供了重要觀察窗口。
陳俊杰指出,AI產業已進入“滲透率提升”與“成本優化”并行的新階段。參考美股科技巨頭的輪動路徑,從底層算力、云服務到終端應用的產業鏈條逐漸清晰,但當前仍面臨兩大核心挑戰:一是AI芯片的高成本與大規模應用盈利模式的不確定性;二是算力擴張帶來的能源消耗問題。在此背景下,產業迭代邏輯正從單純追求模型性能,轉向探索成本下降路徑與應用場景的適配性。以近期引發全球關注的DeepSeek模型為例,其通過工程化創新將訓練和推理成本壓縮至行業標桿的1/10至1/30,同時開源策略加速了技術擴散,這種“降本增效”的突破,或將重構產業生態。
在算力基礎設施層面,陳俊杰分析認為,推理算力的需求彈性正在超越訓練算力。隨著模型能力的邊際提升趨緩,產業資源開始向應用側傾斜,推理芯片、邊緣計算及端側設備的商業化價值逐漸顯現。例如,蘋果最新終端產品已支持本地化模型運算,而特斯拉通過自研芯片優化自動駕駛系統的成本效率。與此同時,國產算力供應鏈的成熟為行業提供了多元化選擇,從先進封裝到服務器國產化,本土企業在特定環節已展現出全球競爭力。
針對AI應用的落地前景,陳俊杰強調“商業化閉環”是當前投資篩選的關鍵標準。在搜索、廣告、營銷等眾多場景中,AI改造帶來的效率提升已形成可驗證的商業模式。例如,部分云服務廠商通過AI功能推動收入增長,而智能客服、代碼生成等工具類應用正在打開企業付費市場。值得關注的是,Agent(智能體)技術的演進,可能成為下一個效率提升的領域,其與終端硬件的結合,或將催生新的交互形態。
對于市場關心的中美AI產業競爭格局,陳俊杰認為,盡管全球頭部企業仍在基座模型和生態建設上保持領先,中國企業在工程化創新和場景落地上正加速追趕。DeepSeek等模型的突破證明,當技術發展進入工程優化階段,中國在人才儲備、數據資源和市場需求方面的優勢將逐步釋放。這種趨勢在開源生態、端側應用及垂直行業模型中尤為明顯。
作為深耕科技產業投資的基金經理,陳俊杰管理的嘉實全球產業升級基金,始終聚焦技術創新驅動的機會,力爭在復雜市場環境中持續捕捉產業升級紅利。在他看來,AI產業逐漸從主題投資轉向業績驗證期,下一階段將重點關注三個維度:一是模型成本下降帶動的長尾應用普及;二是端側AI與現有硬件生態的融合創新;三是國產算力供應鏈的持續突破。這種“硬件打基礎、軟件拓場景”的產業邏輯,或在全球范圍內重塑科技投資的價值鏈條。
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