刚刚过去的2025年,对于人工智能(AI)乃至受其影响的社会方方面面而言,都是不平凡的一年。在这一年里,DeepSeek(深度求索)横空出世撼动了AI竞争全球格局,中国成为全球AI领域重要领跑者;以人形机器人等为代表的具身智能应用批量落地,机器人商业化应用打开了新的想象空间;伴随AI大模型快速迭代,技术狂飙的欣喜与投资泡沫的焦虑相伴而至;深度学习的发展以及随之而来的“超级智能”也引发了更多讨论…… 时至今日,不少行业公司谈起AI时依旧感到“头大”。一方面,所有公司都知道,AI将彻底重塑公司流程,积极拥抱AI是不二选择。另一方面,想要拥抱AI也不是一件容易的事,尤其是对于传统公司而言。于是我们看到,一些公司大刀阔斧地引入AI,但投资回报不及预期;另外一些公司虽然在个别部门、个别项目中引入AI,但却无法在全公司内推广。总体来看,如何将AI的技术潜力转化为商业价值依旧是个待解难题,世人观之有如雾里看花。 麦肯锡最新发布的2025年AI现状调查报告也证明了这一点:约三分之二的受访公司表示“尚未实现AI的规模化应用”,五分之三的受访公司认为“AI应用尚未对利润产生显著影响”。这表明,目前大多数公司还处于实现AI价值的早期阶段。 正是在这样的背景下,“AI原生”成为2025年业界讨论的高频词。所谓“AI原生”是指以AI作为公司的核心驱动力,重构公司的业务流程、商业模式以及产物样态等。不同于之前流行的“在现有系统上附加AI功能”的升级思路,“AI原生”追求的是“完全立足于AI”的颠覆式创新,力争“以AI为基因”重塑公司的“肉身”与“灵魂”。 最近在全球范围内兴起的AI原生手机、AI原生银行均是这一理念的体现。在这些产物或组织架构中,AI不再扮演助手角色,而具备更强的自主性。 比如,AI强大的自编程能力能自主帮助开发者完成代码生成、错误修复等任务,从而极大提高软件开发效率。这被认为是当前大模型最具颠覆性的应用领域之一,也催生了一批独角兽公司。 机器狗、人形机器人、自动化的无人工厂……曾经的科幻场景如今正在走向现实。与传统AI“在计算机中思考”的存在方式不同,具身智能旨在将AI集成到机器人等物理实体上,赋予实体感知、学习、与周围环境互动等能力。人形机器人是目前具身智能最具代表性的形态之一,众多初创公司及风险投资均集中在这一领域。不少机构预测,2026年将迎来具身智能大爆发,“智能体”将迎来商业化的重要拐点。 摩根士丹利的分析师在最新发布的研究报告中称,预计到2050年,全球人形机器人市场规模将达5万亿美元;机器人数量可能会超过10亿,其中90%将用于工业和商业领域。不过,分析师们也提醒,“机器人的发展史表明,技术愿景与市场现实之间往往存在落差”,因此对于具身智能发展前景的判断“仍需谨慎”。 “近忧”主要表现在具身智能对就业结构的冲击上。目前,学界已经大体形成共识,AI确实会替代一部分就业岗位,但同时也会催生新岗位,因而从长远来看,AI并不会导致大规模失业。但“机器替代”与“人力升级”的节奏并不相同,短期看,这种错配不仅会导致就业市场震荡,还可能冲击社会收入分配结构。 “远虑”主要表现在大规模商业化的瓶颈上。当前,人形机器人在技术路线、应用场景等方面仍处于起步阶段,但大量资本“跑步入场”,已经积累了相当程度的泡沫风险,公司需要做好“长跑”的准备。 乐观者认为,AI市场潜力不可估量,当前投入巨资“相当于在为未来几十年的发展提前建设基础设施”。悲观者则质疑,AI概念已经过热,一旦泡沫破裂,会导致“非比寻常的经济衰退”。 截至2025年第三季度,双方的争论尚未呈现出胜负之象;直至2025年年底,市场的担忧情绪突然集中爆发。近期,美股AI概念股波动加剧,甲骨文和博通等公司的股价一度暴跌,随即多家投资银行和研究机构均发出“过热警告”。他们的主要观点是,不确定的投资回报不足以支撑高歌猛进的资本市场,市场估值已经明显偏离了AI的真实价值。比如,世界经济论坛总裁布伦德不久前就公开表示,2025年AI领域投资额高达5000亿美元,但实际回报“至今尚未显现”。 另有一些专家试图从历史长周期出发阐释技术的红利与风险。此派观点认为,从长期来看,新技术必然带来新机遇,但消化机遇需要周期,短期阵痛很难避免。纵观历史,电力、通信等通用技术均在行业发展早期展现出巨大潜力,也吸引了许多公司投身其中。资源的急速集聚,在短时间内改变了生产和就业结构,甚至还抑制了部分领域的生产效率,这与当前AI带来的社会冲击如出一辙。但随着时间的推移,新技术带来的经济潜力会逐步释放,最终覆盖前期出现的绝大多数问题——这种走势体现在图表上就是经济学家们常说的“生产率J曲线”。基于这一逻辑,多位业内专家指出,从技术演进的角度来看,发展初期的“适度泡沫”有利于产业加快成熟,因而不必过于紧张。 2025年,先后有多位科技界知名专家预测“超越人类智能水平”的超级智能时代即将到来。与此同步发生的是,业界对于“智能边界”问题的担忧日甚。 研究表明,当前的AI大模型只在特定领域展现出卓越能力,但在处理更复杂任务时会失效,其根本原因在于AI存在“根本性缺陷”。这也是为什么图灵奖得主杨立昆完全不认同“通过扩大现有技术规模来实现通用智能”的说法,因为当前的AI大语言模型缺少包括情感、道德等“重要的东西”。但随着深度学习的发展,“未来正变得模糊不清”,虽然人类依旧可以在很大程度上引导其发展方向,但仅仅是“失控可能性”的存在就足以让人感到不安。 2024年诺贝尔物理学奖得主、“深度学习之父”杰弗里·辛顿近日表示,AI的知识传递效率远超人类,“比人类更聪明”的智能系统随时可能诞生,人类必须立即行动以应对可能出现的风险。2025年10月,包括辛顿在内的超过800名科技专家及公众人物联名签署了一份倡议,呼吁在科学界达成“安全可控开发超级智能的广泛共识”前,暂停开发超级智能。非营利机构生命未来研究所也持类似观点。其在不久前发布的《AI安全指数2025》报告中指出,目前主要人工智能公司的安全治理水平远未达到“值得信赖的全球标准”,这些公司只是在技术层面你追我赶,但没有一家公司制定出“足够完善的策略和方案”。 可以预见的是,2026年,围绕AI的争论将更为激烈。不过,看好或看衰AI不该是争论的重点,在喧嚣的技术浪潮中辨清前行的方向才是真正值得关心的话题。(作者:孙亚军 来源:经济日报)
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