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图文 | 躺姐
10月8日,A股节后第一个交易日,开盘时市场还想给下跌的走势踩个刹车,随后这刹车直接踩断了。
光芯片公司源杰科技、长光华芯跌20%跌停,做光器件的天孚通信跌9.9%,科创50指数跌了近5%。中国银行和工商银行则在同一天盘中创了历史新高。
由头之一是摩根士丹利假期里的一份研报,推演美国联邦通信委员会未来可能对光模块设限,主要从下一代产品开始,那一代产品2028年才放量,不针对现在在卖的产品。同样跌停的东山精密在电话会上说,这只是分析师的个人推演,没有任何官方文件。
往外看一看,其实有点倒霉的也不止A股。三星电子在10月8日早上公布三季度业绩预告,营业利润107.4万亿韩元,第一次超过100万亿韩元,是一年前的近9倍,股价当天跌了2.4%,连跌第三天;SK海力士从10月2日的184万韩元跌到了168万韩元。
而在放假的那七天,美股放了一个新高出来。10月6日标普500第一次收在7800点上方,10月8日又跌回了7800点下方,当天纳斯达克指数跌1.25%,费城半导体指数跌3.39%。这轮行情的引线是Meta的个人AI助理Muse,它登顶应用商店那天Meta涨了11%。可就算在美股,美光交出单季收入接近一年前五倍的季报,到10月8日股价反而跌了2.7%。
市场现在不肯为“以后”买单了,好的远期预期不给估值,坏的远期预期哪怕只是一份推演也立刻扣钱。行情有没有下一段,不取决于哪个应用火不火,取决于AI自己还在不在变强。这件事有一个读数,没什么人在看。
01 估值只认变现效率
市场目前的重点方向在于AI变现效率,谁的效率更高,就给谁更高的估值。说得再具体一点,收入能落在2026年的公司估值在提升,时间线更远的那些,估值在收缩。一定程度上说,A股不是孤例,港股和美股也是同一个逻辑;存储是例外,放在最后说。
10月8日A股下跌的股票数量是上涨的两倍多,沪指跌0.79%,创业板指跌3.15%,成交却到了1.68万亿元,比节前最后一个交易日多了2441亿元。杭州银行盘中也创了历史新高,油气、航运在涨。
跌得最重的是AI硬件,创新高的是银行这类眼前就有利润和分红的股票。
按中国基金报的转述,那份研报设想的门槛,是光模块物料清单里至少65%的价值来自美国企业才可以豁免,而且主要从2028年才放量的3.2T产品开始。东山精密在电话会上说,这对公司当期的业务没有影响。这份研报动到的只是“以后”那一段。
按这份推演,做整机的中际旭创、新易盛订单未必受多大冲击,10月8日跌了3.2%和2.7%;跌停的是做光芯片的源杰科技、长光华芯,市场担心的是国产激光器以后进不了美国高端的供应链。
港股也一样,恒生科技指数跌2.89%,靠远期估值的大模型公司智谱跌了7.6%;假期里涨起来的AI硬件也在回吐,建滔积层板跌6.4%,ASMPT跌6.1%。
而在美股这边,也在对类似的事情进行重估。10月6日标普500成分股里,收在200日均线上方的不到一半。过去一个月,罗素2000小盘股指数、道琼斯指数、等权重标普500全部跑输标普500。
可以明确的是,高利率和通胀在拖累其他股票,撑着大盘的只是大市值公司异常坚挺的资产负债表。
9月30日到10月6日,卖AI基础设施的博通涨7%,AMD涨6.2%,台积电涨5.7%,英伟达涨4.8%;花钱的大厂明显落后,微软涨3.2%,亚马逊涨2.9%,Meta涨1.9%,谷歌涨1.0%,苹果涨0.2%。但这部分涨幅在10月7日、8日两天大半吐了回去,费城半导体指数回到了9月30日的位置。过去几周在北美Muse爆火,也带火了这类个人助理AI需要的CPU,摩根士丹利估算,光是Meta的AI助理这一项,可能占到AMD 2026年芯片销售的20%。
市场更加看重相对短期的业绩收益,一个很重要的原因是利率。
美联储9月加息25个基点,联邦基金利率到了3.75%到4%,是2023年以来第一次加息。10年期美债收益率在5.3%附近,10月1日盘中到过5.34%,是2002年以来的新高。布伦特原油突破了103美元一桶。利率越高,远期现金流折回来越不值钱;而谷歌母公司、亚马逊、Meta的年度自由现金流全部转负,AI投入大到自己的现金不够花,要靠发债。
按变现效率排,存储本该是最没争议的。美光和客户签的长期供货协议从上一季的16份增加到26份,客户预付定金,期限五年以上,需求写在合同里。可三星和海力士10月8日还在跌。
存储公司的估值主要不看当期利润,看的是这一轮景气还能持续多久;而景气能持续多久,取决于前沿模型还会不会继续进步。
而在这方面,围绕前沿AI研究到底应不应该放缓的争论,成了压在存储估值上的噪音;但总体来说,无论是A股、港股还是美股,主线依然会是AI,而下一步需要盯紧的事情,是AI有没有展现出能够服务绝大部分普通人,而非一小部分程序员和科学家的普适化能力。
02 去游戏里找读数
十一假期里,还有一件很多人忽视的事情:有人用AI把《魔兽世界》的新手村打通了。
10月2日,一个开发者用OpenAI 9月发布的模型GPT-6 Astra,只给了一句指令,建一个兽人角色,做完新手区全部任务。从下指令到全部做完,一共40分钟,全程零死亡。
这是开发者在本地搭的私服,只有一个角色,也只试了这一次;而他也没有教给AI怎么做,是AI自己把一句话的目标拆成一件件事,排好先后,走路、打怪、和游戏世界打交道,全靠AI在这40分钟里现写的程序。和人类一样,可能有技能没放出来、也可能打不到怪,它边干边看反馈,出了错自己总结、规定升级路线。
AI通过魔兽世界新手村本身是一件小事,但之所以值得讲,是因为游戏这个观察点很重要:它考的是AI的另一种能力,这种能力还没有被证明,也还没有被定价。
在相对封闭的、有明确对错的事情上,AI已经完全证明了自己,并且获得了市场的定价。写代码也好、预测蛋白质并应用于医药也好,这些能力其实都是GPT-3之后,随着参数规模扩张不断诞生的自然延伸,这些应用场景普遍知识浓度高,在Muse出现之前,和普通人的关系一直不高。
但完成高知识含量任务的能力,并不是人类能力的全部。下一片蓝海是普通人日常的一切,而这些需要的是另一种基础能力,就是在没人教、没有标准答案的环境里,自己试出规则,出了错自己改,和别人打交道把事办成。
而开放世界的游戏,是眼下最接近这种环境的地方,也是最适合观察AI能力跃迁的赛场。
但客观来说,目前测试通过的魔兽世界新手村算得上是开放世界游戏中相对封闭的环境,即便是通过,还没办法认为AI真的能和人一样玩这类游戏。出了新手村,魔兽世界则是更高一级的考题,它开放,有别的玩家和经济系统,没有唯一正确的打法,不能自动判对错,永远有博弈。
前述让AI打通新手村的开发者列的下一步有三关:单个AI自己升到80级,多个AI用社交功能组队,最终让一整个服务器的AI打通英雄难度的冰冠堡垒。一旦AI能把这三关做下来,就可以认为它真的能和人一样玩这类游戏了,也就是有了AI应用下一片蓝海要的那种基础能力。
马斯克在9月19日回过一条推,说Grok加Digimus可以替人刷魔兽,Digimus就是数字版的Optimus,像人一样看屏幕、动键盘鼠标来操作电脑。尽管到现在也没看到真有人这么演示过,但马斯克说的很有可能在未来实现,而且是由大语言模型公司,而非专门的世界模型公司实现,这次打通新手村的就是大语言模型。
也正因为游戏能把AI的能力直观地考出来,早年间AI在一级市场上吸引大资本注意,触发事件基本都是游戏。
2014年谷歌买下刚让AI学会打雅达利游戏的DeepMind,据报道花了超过5亿美元,两年后它的AlphaGo以4比1赢了围棋世界冠军李世石。2019年五个AI组成的OpenAI Five赢了前一年的世界冠军队,三个月后微软向OpenAI投了10亿美元,这几场比赛就是一个重要的契机。
放到今天,AI作为主线的市场状态,其实已经把许多受益公司的估值推到很高了。英伟达到今天是2022年底的16倍,SK海力士是2024年底的近10倍。像2023年的英伟达、2025年的海力士那样一年涨两三倍的机会,很难再找到下一个。
03 结语
AI一旦在游戏上取得突破,情况就不一样了。虽然没有多少人会闲着没事干花钱请AI打游戏,但让它通关游戏的能力,可以更好地应用到普通人的日常生活里。
跟客服交涉一笔退款,换一份更便宜的保险,和卖家砍价,这些事和打魔兽一样,没有标准答案,要和别人来回打交道;在生活中为一天连续的目的地任务规划路径、交通方式和时间等等,也涉及到复杂的AI能力。这些任务现在的Muse还办不好,另一个个人助手Instinct也只是触摸了一个大概,仍然需要依赖AI本身的能力进步。
更有价值的是,这片需求还没有被充分定价,除了依然还有估值空间的存储、CPU等硬件之外,一些和普通人消费场景相关的股票,也将迎来重构。
旅行像是同程这些,美国对应的是Booking、Expedia;本地生活和出行有美团,美国对应的是Uber等。它们不用自己做大模型,把AI的能力借过来,结合自己多年服务用户积攒的经验和数据,提升服务能力。
替用户排好一天的行程、临时改签、和商家来回沟通,这些事AI想得出来,落地还得靠它们手里的酒店、机票、骑手和售后。而随着AI能力的进一步提升,还会有更多我们现在无法想象的场景涌现。
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