賽格特約作者 余紹清 張同
2026年1月10日,在清華大學舉辦的 AGI-Next 前沿峰會上,中國大模型領域幾位極具代表性的人物罕見同臺:騰訊大模型負責人姚順雨、阿里通義實驗室技術負責人林俊旸、月之暗面創始人楊植麟,以及清華大學教授唐杰。
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“AI四杰”罕見同臺:一場定義中國AI未來的對話
如果只看議程,這是一場圍繞 Memory、自主進化、Agent 等前沿技術范式展開的專業討論;但如果把幾位嘉賓的發言放在同一個產業坐標系里,會發現這場論壇真正傳遞的信息,并不止于技術路線本身。
它更像是一次行業調整后的集體亮相:少了早期的亢奮,也不再反復證明“到底有沒有追上美國AI”,而是開始討論我國AI發展中企業的投入產出、組織能力、AI應用邊界,以及哪些事情“值得繼續做”。
透過這場論壇,可以清晰讀出中國AI產業正在進入一個新的階段。
1. 高校仍是提供人才源頭,但已不在研發最前線。
論壇由清華大學主辦,本身仍然具有象征意義。但從話語權的分布看,真正推動討論向前的,已經是來自企業的一線負責人。
這并不是學術界影響力下降,而是AI的研究形態發生了根本性變化。當模型訓練進入“萬卡集群+長期工程投入”的階段,決定進展速度的,已經不只是靈感,而是資源調度、工程協同和真實數據的持續反饋。
在這樣的體系下,高校更像是人才的上游,企業更具優勢。高校體系中的論文發表依然重要,但這不足以決定現有模型的高度。沒有真實場景反復驗證的技術,很快就會被更落地的技術替代。
2. 放到國內看,AI依然是最被寄予厚望的方向。
在這場討論中,一個幾乎無需爭辯的事實是:中國AI的總體投入規模,無法與美國相比。但換一個視角來看,中國AI在國內產業中的位置卻異常突出。
當房地產、傳統制造、地方基建的資本開支明顯放緩時,AI幾乎成了少數仍在持續加碼的領域。頭部互聯網公司對AI的持續投入,已經不再是“試水”,而是一種長期選擇。
這意味著,即便AI產業回報周期被拉長,即便現在商業化路徑并不清晰,AI的戰略地位在短期內也不會動搖。它承擔著中國科技企業尋找下一階段增長動力的期待。
3. 不再迷信規模,而是開始精打細算每一分投入。
2026年,一個重要變化正在發生:中美在如何理解 Scaling Law 上,開始走向不同方向。
美國仍然可以通過大規模投入延續“規模換能力”的路徑,而中國則被迫更謹慎地計算成本與收益。算力受限,使得中國團隊更關注推理效率、測試階段的能力擴展,以及軟硬件之間的協同優化。
這是在現實條件下形成的技術路線。這也使得中國AI投入整體顯得更克制,也更接近項目落地需求,而不是單純追逐技術指標。
4. AI人才流動回到常態。
從這場論壇參與者本身的背景來看,無論是姚順雨還是楊植麟,都有長期的海外研究和工作經歷。
這至少說明兩點,一是中美AI人才交流并未中斷;二是經歷過2022—2023年的劇烈波動后,這種人才流動正在回到相對理性的狀態。
相比前幾年“去或留”的情緒化選擇,2026年的技術人才更關注能否做事、能否落地,以及哪里能提供更豐富的應用環境。這種變化,對中國AI來說是一個長期利好。
5. 行業正在告別“戰國七雄”,走向“三國殺”。
從臺上臺下的討論來看,中國大模型行業已經明顯進入收斂期。
雖然仍有人談“戰國七雄”,但在真正決定格局的應用層面,留給后來者的空間正在快速縮小。騰訊、阿里、字節這幾家擁有完整互聯網生態的公司,正在各自的優勢領域形成難以撼動的壁壘。
微信為AI提供了天然的社交入口,阿里在企業服務和生產力工具上積累深厚,字節則可以繼續用算法和內容分發重塑用戶行為。模型能力的重要性并未消失,但它已經不足以成為一個單一決定勝負的指標。
6. 政策環境成為優勢。
AI是一個政策態度相當特殊的領域,監管層高度重視,但并未頻繁干預。
監管層顯然吸取了早期互聯網發展的經驗教訓,在確保底線安全的前提下,盡量避免過早規定技術路徑和商業模式。這種“看著、不急著管”的狀態,為行業保留了必要的試錯空間。
在高度不確定的技術周期里,這本身就是一種重要支持。
7. 技術崇拜正在退潮。
與前幾年相比,這場論壇的一個明顯變化是,很少有人再單純強調模型能力的提升。
取而代之的,是對應用效果、使用體驗和實際價值的反復討論。能否真正減少用戶的操作負擔、提升效率,正在成為新的衡量標準。
這意味著,行業關注點正在從“模型有多能打”,轉向“它到底幫了什么、有什么效果”
8.芯片“兩條腿”走路:在自主與開放之間。
在算力問題上,中國AI并沒有走向封閉。
一方面,國產算力不可或缺;另一方面,通過開源模型和國際協作,中國AI仍在努力融入全球技術生態。
這種并行策略并不完美,但在當前國際環境下,它可能是最現實的選擇。
9. 端側AI的真正挑戰,還在技術之外。
當AI進入手機、眼鏡、耳機等設備,新的問題開始浮現。
為了提供更好的體驗,端側AI需要持續感知用戶的環境與行為,這必然觸及隱私、數據邊界和責任歸屬的問題。技術突破之后,隨之而來的,將是商業、法律與倫理層面的復雜博弈。
這一階段,可能比模型能力本身更難處理。
10. 模型不是終點,而是工具。
貫穿整場論壇的一個潛在分歧是:大模型本身到底是不是產品?
越來越多的跡象表明,單純售賣大模型或API的商業模式正在變得脆弱。大模型更像是一臺發動機,而不是完整的產品。只有當它在具體場景中時,成為用戶日常的一部分,才能真正產生價值。
脫離應用的模型,最終只是昂貴的消耗品。
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