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2026人工智能十大趋势报告:协同进化

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过去三年,基础模型进步的默认逻辑是“Scaling”:更多数据、更大参数、更多GPU。2026年大模型能力仍在持续提升,甚至没有人明确看到天花板。但随着时间拉长,有一个问题开始浮现:模型智商提高之后,要真正为人类所用,模型必须学会coding和数学之外的更多事。正如谷歌DeepMind的科学家Hassabis所说,Scaling时代远没有结束,但仅靠Sca…

研究对象IT服务Ⅱ
发布机构腾讯研究院
分析师李瑞龙,陈东明,茹炳晟,刘莫闲,余一,曹士圯,翁金塔,白惠天,王强,吴朋阳,王鹏,黄浩
发布日期2026-07-28
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机构观点归属腾讯研究院,研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录,内容以原始报告为准。

研究对象IT服务Ⅱ
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公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价

研报摘要

摘要原文以原始报告为准

过去三年,基础模型进步的默认逻辑是“Scaling”:更多数据、更大参数、更多GPU。2026年大模型能力仍在持续提升,甚至没有人明确看到天花板。但随着时间拉长,有一个问题开始浮现:模型智商提高之后,要真正为人类所用,模型必须学会coding和数学之外的更多事。正如谷歌DeepMind的科学家Hassabis所说,Scaling时代远没有结束,但仅靠Scaling已经不够了,AGI的实现还需要一两项重大创新才能真正突破。

新东西究竟是什么?远期或许在于架构的创新,继续刷新智能前沿。但在2026年,我们认为是三条同时发生的学习曲线。这也许是在下一代颠覆性架构来临之前,进一步最大化基础模型应用的工作。模型的进化不再只发生在训练阶段,部署之后还在学,使用过程中还在长,研究本身也在被AI加速。

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