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速途观察:AI已经很能干了,2026外滩大会还讨论了什么?

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9月10日上午,2026 Inclusion·外滩大会开幕主论坛的第一场圆桌“当Agent成为交易主体”刚开场,主持人就问了台上四位嘉宾一个朴素的问题:现在真的开始用Agent交易了吗?蚂蚁集团CEO韩歆毅说他用支付宝的智能体买过一次坚果和海苔,40多元;万事达卡首席产品官Jorn Lambert只用AI找东西,没走到付款;OPPO高级副总裁刘作虎只用它收过一次蚂蚁森林能量;阿里巴巴集团首席科学家周靖人还没试过。

这大概是已经连续报道外滩大会5届的速途网在整个开幕日听到的最有信息量的一段对话。据悉,2026 Inclusion·外滩大会主题是“共创AI新经济”,主线是人工智能从“生成”迈向“执行”。但实际上,把这场开幕式真正串起来的不是“执行”这个动作,而是一些模型之外的问题:AI 能做的事已经不少,做完之后由谁验证、由谁追溯、成本记在谁头上,才是眼下卡住的地方。

1.08个百分点的红利,和一笔至今没人定价的成本

诺贝尔经济学奖得主、法国经济学家菲利普·阿吉翁在现场分享道,仅计算AI对生产中任务的自动化,未来十年就有望使生产率增速每年额外提高0.68个百分点,与按IT革命经验推算的量级相当;若计入AI促进新想法产生的作用,每年还可能再多至少约0.4个百分点,合计约1.08个百分点。


更值得注意的是,1996年至2005年的美国,信息技术革命推动全要素生产率明显提升,一批“超级明星企业”快速成长,但行业集中度同期持续上升,新企业进入率从2000年前后开始下降,随后生产率增长明显回落。阿吉翁提醒,眼下AI价值链上游已呈现较高集中度,云计算和图形处理器市场都是如此。

香港大学代表、本届大会组委会代表Jay Siegel给出了能源史的参照:人类很擅长计算生产的成本,却始终不擅长计算技术的负面外部性。化石燃料在被大规模使用之初,没有人把气候变化算进价格,如今这笔账要补交,以至于“每加仑汽油合理定价是多少”成了美国大选的争议点。他借比尔·盖茨的提问追问:是不是该用同样的方式提前担心 AI,把劳动力“去人性化”的社会成本预先算进技术发展的账里。

至此,AI新经济的账本完整了起来:阿吉翁关注收益怎么分,Siegel则关注成本怎么算。在速途网看来,1.08个百分点是上限不是承诺,兑付条件同时写在分子和分母上。AI 的分母比 IT 时代更硬,算力、能源和数据中心都是重资产,“新企业进入率”这个略显枯燥的指标,可能比模型榜单更适合当作AI新经济的先行指标。

AI不缺想法,缺的是一个能对它说“你错了”的东西

普林斯顿大学人工智能创新中心主任王梦迪则抛出了另一个问题:AI距离自主发现新科学还有多远?她的判断是,大模型已掌握大量人类知识,却更擅长找到“最可能”的答案,真正的新发现往往藏在概率分布的长尾里。她的团队让大模型模拟一个1930年出生的英国人生成人生轨迹,结果在结婚年龄、职业等问题上,模型都高估最常见情况、低估长尾分布。


这其实解释了一个反差:大模型在数学和Coding上进展飞快,却尚未在物理、化学、生物领域产出同等规模的原创发现。差别在验证器。Coding有编译器和Unit Test,数学有Lean这类形式化证明系统,模型可以反复试错、拿反馈、再训练;现实实验没这么便宜,涉及复杂设备、人的判断和跨团队协作,很多甚至无法稳定复现。

“Ideas are cheap。你要给我看代码,或者给我看实验。”王梦迪说。她的解法因此不在模型这一侧,而是把石墨烯实验流程自动化、设备能力封装成API供人复现,让现实世界本身变得可验证。


中国科学技术大学上海研究院执行院长陆朝阳则讲了另一面。他给量子计算降了温:“量子计算虽然很卷,目前其实还很‘菜’。”在他看来只有密码学和材料化学模拟等少数问题才有真加速,对今天的大模型训练还没有公认的量子加速算法;卡住量子计算的也不是比特数量,而是质量和稳定性,“我们要建成一个摩天大厦,需要一个更加坚实的材料,这叫作量子纠错”。

更说明状态的是另一个细节:全球最强的量子团队之一至今仍在征集真正有价值的量子算法,而市场上已出现量子研发新药甚至“量子养猪”的说法,在他看来相当匪夷所思。速途网认为,两位学者说的是同一个病灶,当一个领域没有低成本、可重复的判错机制,故事的生产速度一定快于事实的生产速度。“量子养猪”不是个别公司的表达尺度问题,而是缺少验证器的市场必然长出来的东西。


表:外滩大会开幕日六个议题的瓶颈定位

台上四个人,只有一个真的让 Agent 花过钱

上月,蚂蚁集团CEO韩歆毅曾判断智能体经济会在未来6至12个月爆发,但他昨天也很坦率地说,去年四季度所有人都对Agentic Commerce非常乐观,今年实际落地的速度比预想慢很多。卡点是“先有鸡还是先有蛋”:用户想用,但商家没有很好的智能体服务;商家看到没有用户在用,又不太敢投入。他用中学化学做比,蚂蚁想当那块二氧化锰。

万事达卡首席产品官Jorn Lambert 认为,今天支付体系里的一切都是按“人类参与其中”设计的。他举的例子是买一张明天晚上去杭州的火车票,交给智能体之后,系统要先确认发出请求的真是本人,再确认这个智能体不是恶意机器人,还要确认“晚上”到底指6点还是9点。所以万事达卡提出“可验证意图”,把下单时的真实意图记录下来,出错时能沿着交易链条回溯,判断是智能体错了、铁路公司错了,还是消费者当时没说清。据其透露,KYA标准当天晚些时候就会发布。

OPPO高级副总裁刘作虎把信任拆成两层,第一层是能力的信任,交给它的事能不能办成;第二层是风险的信任,Agent越自主,对用户就越不可控。“我们解决的问题并不是让用户相信Agent永远不会犯错,而是能不能建立一套机制,让它在可控的基础上帮你完成很多事情。”他还提出更远的一步:如果Agent互联网像一个社会,Agent之间也得有行为规范。

周靖人的补充则落在工程上:意图理解不只是模型的事,更是Agent System的事,模型不天然具备长期记忆,还得学会在有歧义时向用户提问;执行侧要靠沙箱、权限管理和可追溯可审计,并且要让模型分清哪些是强约束、哪些只是任务中看到的数据。

而圆桌最后,主持人让每人说一个数字:明年愿意授权智能体支付的最大金额。韩歆毅说200 元,刘作虎说“支付宝的话,一千元以内是没有问题的”,韩歆毅接了句“你敢付,我敢赔”;Jorn Lambert说终局是“和我本人愿意花的钱一样多”,周靖人说只要安全执行解决好就没有上限。

速途网认为,这组从40元到“没有上限”的落差才是智能体商业的真实刻度:进度条不由模型能力决定,而由可回溯性决定。韩歆毅提到网络支付花了10到15年才被普遍接受,这个参照系比任何爆发预测都值得记住。

但这里还有一层没被展开的成本账。张宏江在演讲中表示,智能体经济的货币是Token,“最具价值的Token,就相当于我们新一代的茅台”,他提醒不要只看Token售价,更要看完成一个复杂任务需要多少Token。速途网认为,这句话的另一面是,消耗量由模型和Agent系统的效率决定,而这套货币的铸币权恰好握在阿吉翁点名的那几家上游企业手里。商家要不要把服务改造成可被Agent调用的能力,取决于能否算清改造后每笔交易的Token成本,而这笔成本它既难预测也难议价。

经验被复制之后,人剩下的稀缺性是判断

张宏江给的另一条判断在组织层面:企业资产正从人、know-how和IP转向算力、模型能力和数据飞轮,“一个人+多个 Agent”的模式已让公司规模进一步小型化,竞争力在于能否把IP、用户关系和产品能力变成模型并让它出现涌现,“这种涌现的坡度,就是未来公司的竞争力”。组织越扁平,个人判断就越直接决定结果。

人的位置因此变得敏感。阿吉翁认为AI会接管一部分任务,但生产率提高、需求扩大也可能增加用工,关键是教育体系能否让人学会如何学习,他甚至提出“我们比以往任何时候都更需要提升手工劳动以及软技能的价值”,并建议保留一部分完全不使用AI的学习。Jay Siegel 那句话更直白:“知识并不是智慧,而生产力并不是我们的成就。”他带来的十个问题里,第一个就是“我训练AI是让它替代我吗”。

与之对照的是韩歆毅描述的供给侧变化:很多有经验的人过去只能靠个人经验提供服务,范围有限,如果大模型和智能体能把这些经验变成可复制、可扩展的供给,机会会非常多。对行业是机会,对个体则是一次身份重置。速途网认为,当经验变成可被调用的能力,靠经验存量吃饭的议价空间会被压缩,而“Ideas are cheap”恰好指出了新位置:人的价值集中到判断哪个假设值得花钱验证。在Agent大量接手执行的结构里,人从执行者变成验证者。

写在最后

在速途网看来,今年外滩大会最值得记录的变化,是行业开始集体讨论“怎么算才算成了”。去年这个场合谈的还是智能体能走多远,今年谈的是它每走一步需要谁签字、这一步的成本记在谁头上。Jorn Lambert有句话说得实在:如果AI最终只是让大公司变得更大更富有,那就失败了。当然,这不是热度回落,而是一项技术进入结算阶段的常见样貌,先有人把能力做出来,再有人把账本、量尺和责任链条补齐。

(文/李楠)

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