摩根大通剛剛甩出了一份長達59頁的《2026年新興技術趨勢報告》,信息量直接爆炸!簡單來說,這份報告就講了一件事:未來的世界,AI不再是咱們手里的一個工具,而是要變成咱們工作和生活的“操作系統”本身。從給你打工的AI同事,到替你花錢的AI瀏覽器,再到能模擬真實用戶的“數字分身”,這份報告描繪了一個由“上下文”驅動、由“意圖”連接的超級智能未來。
這份報告把未來的技術趨勢分成了四大類,咱們掰開了揉碎了聊聊:
趨勢一:上下文驅動——AI要成為懂你的“大管家”
以前是我們適應軟件,現在是軟件要適應我們。未來的AI應用,核心不再是寫代碼,而是“搭建上下文”。
- 物理AI(你的機器人同事):這可不是簡單的掃地機器人。報告里提到的物理AI,是在模擬環境里“訓練”過成百上千萬次才上崗的。麥肯錫預測,到2040年這個市場要沖到3700億美金!以后在倉庫、工廠甚至你家樓下,那些能搬箱子、做質檢、還能巡邏的機器,可能都是你的新同事。它們不僅能干活,還能從物理世界學東西,越干越聰明。
- 知識圖譜與上下文工程(AI的記憶宮殿):你有沒有覺得現在的AI有點“健忘”?聊著聊著就忘了前文。知識圖譜就是給AI搭建一個記憶宮殿,讓它知道誰是誰、什么事和什么事有關聯。而“上下文工程”就是給AI劃重點,告訴它在執行任務時,哪些信息最重要,哪些可以忽略。這就像給一個聰明的實習生配了一個經驗豐富的導師,告訴他怎么干活最靠譜。
- 數據格式革命(給AI喂“細糧”):過去我們處理的數據大多是表格,整整齊齊。但AI愛吃什么?它愛吃視頻、圖片、長文檔這些“粗糧”。所以,老的數據格式(比如Parquet)不夠用了。像Lance、Nimble這些AI原生的新格式正在崛起,能讓AI更快、更省力地處理海量復雜數據。畢竟,Gartner說,企業里80%到90%的新數據都是這種非結構化的“粗糧”。
趨勢二:基建狂魔——AI的“身體”還在瘋狂生長
AI的大腦越來越聰明,但支撐它的“身體”——算力基礎設施,建設速度一點沒慢下來。
- AI基礎設施大爆發(千億美金往里砸):報告直言,光2025年全球AI基礎設施的資本開支就超過了4000億美金,2026年可能奔著去!這些錢都花在哪了?除了傳統的英偉達顯卡,大家開始自己造“芯”(比如谷歌、亞馬遜的自研芯片),數據中心也開始用上液冷,甚至考慮用小型核反應堆來供電。一句話,為了喂飽AI這個“電老虎”,整個人類科技工業都在拼命。
- 云原生AI(讓AI更便宜、更快):訓練AI是一回事,把AI用起來(推理)是另一回事。現在大家都在研究怎么讓AI在“用”的時候更省錢、更快。比如用上各種開源工具(像vLLM),優化顯存,讓一次查詢的成本從一塊錢降到一毛錢。這個“AI推理優化”的市場,未來五年就要超過1000億美金
- 量子計算(從實驗室到現實):量子計算不再是紙上談兵。谷歌的“垂柳”芯片已經證明了可以突破“表面碼閾值”,離真正的“容錯量子計算”又近了一步。各大玩家都憋著勁,想在2028到2030年造出百萬量子比特級別的機器。到那時,現在的加密算法可能一夜之間就失效了,但新藥研發、新材料設計這些領域也將迎來革命性突破。
趨勢三:意圖即界面——你的“想法”就是新的遙控器
這是最顛覆我們習慣的一點。以后你可能不用再裝一堆App了,你的想法就是唯一的指令。
- Agentic瀏覽器(替我上網的瀏覽器):現在的瀏覽器是個“看門”的,未來的瀏覽器是個“跑腿”的。你跟它說“幫我訂一張下周去上海的機票,要性價比最高的”,它就能自己打開無數個網站,比價、填表、甚至用“Agent支付協議”直接把錢付了。預測說,AI瀏覽器市場到2034年要暴漲到768億美金。以后品牌的流量怎么來?不是靠你搜到它,而是要讓AI推薦你用它。
- AI原生工作空間(我的工作臺自己會動):想象一下,你打開電腦,不再是一堆Excel、郵件、微信窗口。而是一個統一的智能空間。它記得你昨天做到哪了,主動把需要的資料調出來,甚至你還沒開口,它就把你接下來要發的會議紀要和跟進郵件都起草好了。這就是從“App為中心”到“Agent為中心”的轉變。你的工作環境是活的。
- 生成式用戶體驗(千人千面的App):你打開一個購物App,和你的朋友打開,看到的界面可能完全不一樣。AI會根據你的消費習慣、當時的天氣甚至股市的漲跌,實時給你生成一個最懂你的頁面。數據顯示,這么做的公司,用戶購買頻率能提高35%。這不再是簡單的推薦算法,而是整個UI界面都為你私人定制。
趨勢四:AI模擬——在虛擬世界“預演”一切
在把東西做成真之前,先在AI的“腦子里”模擬一遍,能省下海量的時間和金錢。
- 合成用戶(我的“數字分身”去調研):想測試新產品?不用再費勁找用戶訪談了。你可以讓AI生成一批“合成用戶”,比如“25歲、愛運動、對價格敏感的上海白領”,然后讓他們跟你的新產品互動,反饋意見。這能填補傳統調研觸及不到的人群空白,甚至讓一群數字人自己在模擬環境里生活、交流,幫你洞察市場趨勢。
- 主動防御攻擊模擬(用AI打敗AI):網絡攻擊現在也AI化了,攻擊速度比人腦反應快得多。怎么辦?用“數字孿生”技術復制一個你的企業網絡,然后讓AI在里面扮演黑客,24小時不間斷地嘗試攻擊路徑。哪里容易被突破,在現實中被攻擊前就能發現并修復。這就是從被動防御到主動“攻防演練”的轉變。
報告總結與啟示
讀完這份報告,最大的感受是:我們正在經歷從“人使用工具”到“人指揮智能體”的范式轉移。
- 對個人而言:未來的核心競爭力不再是你會不會用某個軟件,而是你會不會“提要求”、會不會“定目標”、會不會“審核AI的工作成果”。你的瀏覽器、你的手機、你的電腦都將變成你私人訂制的“智能管家團”。
- 對企業而言:數據資產的價值將被重新定義。誰能把散亂的數據梳理成AI能懂的“上下文”,誰就能在這場競爭中占據高地。同時,傳統的軟件采購、系統搭建、甚至團隊架構都可能面臨重構。引入一個“AI同事”,不是買一套軟件,而是改變整個工作流。
未來已來,只是分布得還不夠均勻。但摩根大通的這份報告,無疑給我們畫了一張相當清晰的地圖,告訴我們在2026年這個路口,該往哪個方向看。是時候準備迎接一個“意圖即一切”的新時代了。
報告節選
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三個皮匠報告AI譯版
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