昨天,智源研究院發布了十大AI技術趨勢。
智源研究院院長王仲遠指出,基礎模型的競爭焦點,已從“參數有多大”轉變為,“能否理解世界如何運轉”。
這標志著以“Next-State Prediction”(NSP)為代表的新范式,正推動AI從數字空間的“感知”邁向物理世界的“認知”與“規劃”。
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報告認為,2026年將是AI從數字世界邁入物理世界、從技術演示走向規模價值的關鍵分水嶺。
這一轉變由三條清晰的主線驅動:
首先,是認知范式的“升維”。
以世界模型和NSP為核心,AI開始學習物理規律,這為自動駕駛仿真、機器人訓練等復雜任務提供全新的“認知”基礎,成為國內外領先模型廠商競相布局的戰略高地。
其次,是智能形態的“實體化”與“社會化”。
智能正從軟件走向實體,從單體走向協同。頭部科技公司的人形機器人正進入真實生產場景,標志著“具身智能”走出實驗室。
同時,主流Agent通信協議的標準化,讓多智能體(MAS)能夠以“團隊”形式攻克科研、工業等復雜任務流。
最后,是價值兌現的“雙軌應用”。
在消費端,一個“All in One”的超級應用入口正在形成,國內外科技巨頭基于各自生態積極構建一體化AI門戶。在企業端,經歷早期概念驗證的“幻滅期”后,AI正憑借更好的數據治理與行業標準接口,在垂直領域孕育出真正可衡量商業價值的產品。
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以下為發布的“2026 年十大 AI 技術趨勢”:
趨勢一
世界模型成為AGI 共識方向,Next-State Prediction 或成新范式
行業共識正從語言模型轉向能理解物理規律的多模態世界模型。
從“預測下一個詞”到“預測世界下一狀態”,NSP范式標志著AI開始掌握時空連續性與因果關系。以智源悟界多模態世界模型為代表驗證了這一路徑,推動AI從感知走向真正的認知與規劃。
趨勢二
具身智能迎來行業“出清”,產業應用邁入廣泛工業場景
具身智能正脫離實驗室演示,進入產業篩選與落地階段。
隨著大模型與運動控制、合成數據結合,人形機器人將于2026年突破Demo,轉向真實的工業與服務場景。具備閉環進化能力的企業將在這一輪商業化競爭中勝出。
趨勢三
多智能體系統決定應用上限,Agent 時代的“TCP/IP”初具雛形
復雜問題的解決依賴多智能體協同。隨著MCP、A2A等通信協議趨于標準化,智能體間擁有了通用“語言”。
多智能體系統將突破單體智能天花板,在科研、工業等復雜工作流中成為關鍵基礎設施。
趨勢四
AI Scientist 成為AI4S 北極星,國產科學基礎模型悄然孕育
AI在科研中的角色正從輔助工具升級為自主研究的“AI科學家”。科學基礎模型與自動化實驗室的結合,將極大加速新材料與藥物研發。
報告強調,我國需整合力量,加快構建自主的科學基礎模型體系。
趨勢五
AI 時代的新BAT 趨于明確,垂直賽道仍有高盈利玩法
C端AI超級應用的“All in One”入口成為巨頭角逐焦點。
海外以OpenAI的ChatGPT與Google Gemini為引領,通過深度集成各類服務,塑造了一體化智能助手的新范式;國內字節、阿里、螞蟻等依托生態積極布局。其中,螞蟻推出的全模態AI助手“靈光”與AI健康應用“螞蟻阿福”,分別在超級應用與健康垂直領域進行探索。AI時代的“新BAT”格局正在形成。
趨勢六
產業應用滑向“幻滅低谷期”,2026H2 迎來“V 型”反轉
企業級AI應用在經歷概念驗證熱潮后,因數據、成本等問題正步入“幻滅低谷期”。
但隨著數據治理與工具鏈成熟,預計2026年下半年將迎來轉折,一批真正可衡量價值的MVP產品將在垂直行業規模落地。
趨勢七
合成數據占比攀升,有望破除“2026 年枯竭魔咒”
高質量真實數據面臨枯竭,合成數據正成為模型訓練的核心燃料。
“修正擴展定律”為其提供了理論支撐。尤其在自動駕駛和機器人領域,由世界模型生成的合成數據,將成為降低訓練成本、提升性能的關鍵資產。
趨勢八
推理優化遠未觸頂,“技術泡沫”是假命題
推理效率仍是AI大規模應用的核心瓶頸與競爭焦點。通過算法創新與硬件變革,推理成本持續下降,能效比不斷提升。這使得在資源受限的邊緣端部署高性能模型成為可能,是AI普惠的關鍵前提。
趨勢九
開源編譯器生態匯聚眾智,異構全棧底座引領算力惠普
為打破算力壟斷與供應風險,構建兼容異構芯片的軟件棧至關重要。繁榮的算子語言與趨于收斂的編譯器技術正在降低開發門檻。以智源FlagOS為代表的平臺,致力于構建軟硬解耦、開放普惠的AI算力底座。
趨勢十
從幻覺到欺騙,AI 安全邁向機制可解釋與自演化攻防
AI安全風險已從“幻覺”演變為更隱蔽的“系統性欺騙”。
技術上,Anthropic的回路追蹤研究致力于從內部理解模型機理;OpenAI推出自動化安全研究員。
產業上,安全水位成為落地生死線,螞蟻集團構建“對齊-掃描-防御”全流程體系,推出智能體可信互連技術(ASL)及終端安全框架gPass;智源研究院聯合全球學者發布AI欺騙系統性國際報告,警示前沿風險。安全正內化為AI系統的免疫基因。
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