
当 DeepSeek 模型在昇腾芯片上完成千亿级训练验证,当腾讯 ima 知识库让 AI 成为每个人的 “第二大脑”,当自变量机器人的 “Great Wall” 模型实现具身智能的端侧闭环 —— 这些来自中国企业的技术突破,共同指向量子位《2025 年度 AI 十大趋势报告》揭示的核心结论:人工智能已告别野蛮生长的 “工具时代”,正式迈入深度融入生产生活的 “伙伴时代”。
这份由量子位智库打造的权威报告,基于全球 AI 技术演进、产业落地与社会影响的全景调研,提炼出重塑行业格局的十大趋势。从算力基建到芯片自主,从大模型架构创新到具身智能落地,从流量入口重构到开源生态崛起,每一个趋势背后都暗藏着技术跃迁的密码与产业变革的机遇。
本文将深度拆解这份报告的核心洞察,结合 DeepSeek、腾讯、自变量机器人等标杆案例,带你看清 2025 年 AI 革命的真正风向。
一、算力与芯片:智能时代的 “水电煤”,中国生态实现自主突破
AI 的爆发,本质是算力的胜利。量子位报告将 “算力基建化” 与 “芯片 AI 化” 列为十大趋势前两位,直指算力与芯片作为底层支撑的核心地位 —— 没有强大的算力供给与自主的芯片生态,一切 AI 创新都将成为空中楼阁。
算力基建化:从数据中心到 “算力工厂” 的范式升级
2025 年的算力竞争,已不再是单一企业的硬件比拼,而是国家层面的基础设施布局。报告指出,全球 AI 算力需求的指数级增长,推动超大规模数据中心进入 “算力工厂” 时代。这种新型数据中心不再是简单的服务器集群,而是集算力调度、能源优化、安全防护于一体的智能基础设施。
中国在这一领域的布局尤为亮眼。“东数西算” 工程的持续推进,将东部算力需求与西部能源优势深度匹配,构建起全国一体化的算力网络;而 “太空超级计算机” 等前沿探索,更在为未来算力突破寻找全新路径。这种系统性的基建布局,让算力从稀缺资源转变为普惠性公共服务,成为智能产业的第一大引擎。
对企业而言,算力的 “基建化” 意味着技术研发的门槛大幅降低。中小企业无需再为千亿级模型训练的算力成本发愁,通过云端算力租赁、弹性调度等服务,即可开展前沿 AI 应用探索。这种算力供给的民主化,正在催生新一轮的创新热潮。
芯片 AI 化:国产 “芯片 + 框架 + 模型” 生态闭环成型
算力需求的爆发,直接推动芯片产业的 “AI 原生” 转型。报告明确指出,传统 GPU 的主导地位正在受到挑战,面向特定场景优化的 NPU(神经网络处理器)在端侧快速普及,ASIC/FPGA 等专用芯片迎来增长窗口期。
更重要的是,中国已加速构建起自主可控的算力生态。国产 “芯片 + SDK + 框架” 方案已在千亿级模型训练中得到实战验证,其中最具代表性的就是 DeepSeek 模型与昇腾芯片的深度适配。作为国内开源大模型的标杆,DeepSeek 针对昇腾芯片的架构特点进行了底层优化,实现了训练效率与推理性能的双重提升,标志着中国 AI 全栈国产化能力迈入新阶段。
这种生态闭环的价值不言而喻。当芯片、框架、模型形成协同优化的整体,不仅能大幅降低技术适配成本,更能在关键核心技术上摆脱对外依赖。从终端设备的端侧 AI 处理,到云端大规模模型训练,国产芯片正全面渗透到 AI 产业链的各个环节,为中国 AI 的可持续发展筑牢根基。
二、大模型革命:从 “参数竞赛” 到 “落地攻坚”,架构创新决定终局
如果说算力与芯片是 AI 的 “硬支撑”,那么大模型就是 AI 的 “软核心”。量子位报告用两个趋势,清晰勾勒出 2025 年大模型的发展逻辑:从预训练阶段的架构创新,到落地阶段的推理优化,大模型正在告别 “参数内卷”,进入价值创造的深水区。
预训练格局:混合专家模型成主流,后 Transformer 时代来临
2023-2024 年的 “参数竞赛” 已成为过去式,2025 年的大模型竞争,核心是预训练阶段的架构创新。报告指出,在算力约束下,“大参数、小激活” 的混合专家模型(MoE)成为行业主流选择。
这种架构的优势极为明显:通过将模型拆分为多个 “专家模块”,训练时仅激活与任务相关的部分模块,既能在不显著增加算力成本的情况下扩充模型容量,又能保证训练效率与推理速度。目前,中国头部 AI 团队已普遍采用这一思路,部分模型的专家数量已突破万个,在保持千亿级参数规模的同时,训练成本降低了 30%-50%。
与此同时,为突破传统 Transformer 架构的 O (n²) 复杂度瓶颈,线性注意力、稀疏注意力等新架构正在快速迭代。这些创新让大模型能够更高效地处理长文本理解、视频内容分析等需要长程依赖的任务。报告预测,后 Transformer 时代的讨论已从概念走向共识,2025-2026 年将迎来架构创新的集中突破期,谁能在新架构上占据先发优势,谁就将主导下一轮大模型格局。
推理优化:大模型落地的 “最后一公里” 被打通
如果说预训练是大模型的 “出生”,那么推理优化就是大模型的 “成人礼”。报告强调,2025 年大模型落地正式进入 “推理时间”,推理需求的爆发正在倒逼模型技术创新。
当前,大模型的推理优化主要集中在三个方向:多模态深度推理、自适应推理、边缘推理加速。在多模态领域,模型已能实现文本、图像、视频、3D 数据的跨模态理解与生成,为创意设计、智能交互等应用提供了核心支撑;自适应推理技术则让模型能够根据任务复杂度、设备算力自动调整参数规模与推理精度,在手机、手表等终端设备上实现高效运行;边缘推理加速则通过模型压缩、量化等技术,解决了云端推理的网络延迟与数据隐私问题。
这些优化让大模型真正具备了大规模落地的条件。从工业质检的实时图像分析,到医疗诊断的辅助决策,再到智能终端的个性化交互,大模型正在从实验室走向产业一线,成为提升生产效率的核心工具。报告指出,推理技术的成熟度,将直接决定企业在 AI 时代的竞争力 —— 谁能让大模型更快、更准、更省地服务于具体场景,谁就能抢占市场先机。
三、应用生态爆发:从信息 AI 到物理 AI,流量入口被彻底重构
技术的进步最终要通过应用来体现价值。量子位报告用四个趋势,描绘了 2025 年 AI 应用生态的爆发态势:从虚拟空间的信息处理,到物理世界的具身交互,从多模态生产力释放,到终端设备的全面智能升级,AI 正在重构我们与世界交互的方式。
具身智能:信息 AI 与物理 AI 的合流风口
2025 年,AI 应用领域最显著的变化,是从 “信息 AI” 向 “物理 AI” 的延伸。报告指出,信息 AI 已进入成熟应用期,在搜索、办公、客服等领域实现规模化落地;而物理 AI 与具身智能正迎来研发热潮,成为技术创新的核心风口。
具身智能的核心价值,是让 AI 拥有与物理世界交互的能力。通过世界模型与 VLA(视觉 – 语言 – 动作)框架,AI 系统能够感知物理环境、规划行动路径、执行精准操作,实现从 “理解世界” 到 “改造世界” 的跨越。自变量机器人作为全球具身智能基础模型的第一梯队代表,其自主研发的 “Great Wall” 模型系列已实现从感知到高精度操作的端到端控制,在工业装配、家庭服务等复杂任务中展现出强大的泛化能力,标志着中国在这一前沿领域实现了实质性突破。
报告预测,具身智能将从小规模商业订单走向更广泛的应用探索。未来 2-3 年,随着技术成熟,具身智能机器人将进入工厂、医院、家庭等场景,成为连接虚拟 AI 与物理世界的关键桥梁,彻底改变生产制造与日常生活方式。
Agentic 互联网:流量入口从 “人找服务” 到 “服务找人”
AI 对应用生态的重构,首先体现在流量入口的变革上。报告提出了一个极具前瞻性的概念:Agentic 互联网。这一新型互联网形态,将取代 PC 互联网与移动互联网的 “App 模式”,以 AI 智能体(Agent)为核心,实现从 “人找服务” 到 “服务找人” 的范式转变。
AI 智能体的核心优势,在于其具备感知、规划、决策、执行的闭环能力。它能够理解用户的潜在需求,主动整合资源完成复杂任务 —— 比如自动规划旅行行程、处理工作邮件、协调跨部门协作等。这种 “一站式” 服务模式,正在逐步取代传统的 App 矩阵,而操作系统也在向 “超级 Agent” 演进。
构建这种智能助手的关键,在于对用户个性化知识的理解与调用。腾讯推出的 ima 知识库,正是这一趋势的典型代表。它允许用户将碎片化的资料、笔记、网页内容构建成个人或团队的专属知识库,并与大模型深度结合。这使得 AI 不仅能回答通用问题,更能利用用户自身的知识储备,提供高度个性化的服务,成为真正懂用户的 “第二大脑”。报告认为,这种 “知识即能力” 的模式,是 Agent 从 “通用” 走向 “专用” 的核心支撑,将彻底重构互联网的流量分配逻辑。
多模态:AI 应用落地的 “万能钥匙”
如果说 Agent 是应用生态的 “载体”,那么多模态技术就是应用落地的 “核心能力”。报告强调,多模态已成为 AI 应用落地的关键,视频、3D、代码等模态正依次展现出强大的生产力。
新一代 AI 系统能够同时处理和理解文本、图像、声音、视频、3D 模型、代码等多种信息类型,实现跨模态的关联理解与生成。在创意产业,AI 可以根据文本描述生成视频、3D 模型,将创意落地时间从数周缩短至数小时;在工业领域,AI 能够通过分析设备运行的声音、图像数据,预测故障风险;在编程领域,AI 可以根据自然语言需求生成代码,大幅降低开发门槛。
这些应用的核心价值,在于释放高价值劳动力。报告指出,当一项技术能显著提升劳动生产率时,它就会从 “竞争优势” 变为 “生存必需品”。未来 2-3 年内,随着多模态技术的成熟,AI 将成为创意、工业、编程等领域的标准工具,推动全行业的生产力跃迁。
AI 硬件百端齐放:终端设备迎来 “焕脑” 革命
技术与应用的爆发,最终推动终端硬件的全面升级。报告指出,随着轻量化模型与边缘计算技术的成熟,AI 能力正加速向手机、汽车、眼镜、玩具等终端设备普及,形成 “百端齐放” 的格局。
端侧 AI 的兴起,解决了三大核心问题:数据隐私、网络延迟、成本效率。终端设备能够在不依赖云端连接的情况下,实时处理用户数据、响应请求,既保护了隐私安全,又提升了服务体验。比如,AI 手机可以本地完成图像编辑、语音识别;AI 汽车能够实时分析路况、优化驾驶决策;AI 眼镜可以提供 AR 导航、实时翻译 —— 这些设备不再是简单的硬件工具,而是具备智能决策能力的 “伙伴型终端”。
报告将这一趋势定义为 “焕脑正当时”—— 终端设备的核心竞争力,已从硬件参数转向 AI 算力与算法优化。未来,终端厂商的竞争将不再是屏幕尺寸、电池容量的比拼,而是 AI 模型适配、场景化应用落地的较量。
四、科研与生态:AI4S 加速 AGI,开源 AI 进入中国时间
如果说前面的趋势聚焦于技术与应用,那么量子位报告的最后两个趋势,则指向了 AI 的长远未来:从推动科学研究的范式变革,到构建自主可控的全球生态,中国 AI 正在从 “参与者” 转变为 “领导者”。
AI4S:AI 成为科研主体,触及博士级问题解决能力
2025 年,AI 已不再是科研人员的辅助工具,而是成为自主进行科学发现的 “科研主体”。报告将这一趋势定义为 AI4S(AI for Science),并指出其正在加速 AGI(通用人工智能)的实现。
在材料科学领域,AI 能够自主设计实验方案、预测材料性能,将新型材料的研发周期从数年缩短至数月;在生物医学领域,AI 已能精准预测蛋白质结构,为药物研发提供核心支撑;在医疗健康领域,腾讯与广州呼吸健康研究院联合开发的 DeepGEM 病理大模型,仅通过常规病理切片图像,就能在 1 分钟内高精度预测肺癌基因突变,将检测成本降低数倍,为全球肺癌精准诊疗提供了 “中国方案”。
报告强调,AI 在这些领域展现出的复杂问题解决能力,已触及博士水平。其具备的深度推理、跨学科整合与自主探索能力,正是通向 AGI 的关键路径。AI4S 不仅极大加速了科研进程,更在重塑科学研究的范式 —— 从 “假设驱动” 到 “数据驱动”,从 “人力探索” 到 “智能迭代”,人类对世界的认知速度正被 AI 重新定义。
开源 AI:中国路线崛起,引领全球生态重构
2025 年,全球 AI 生态的最显著变化,是 “开源 AI 进入中国时间”。报告指出,中国 AI 正从应用导向转向深度研发,国家层面将 AGI 置于战略核心,推动技术自主与生态可控。在开源领域,中国模型已展现出席卷全球的竞争力。
DeepSeek、Qwen 等国产开源大模型,在全球社区的下载量位居前列,成为国际开发者构建应用的核心基础。这些模型不仅在性能上与国际主流模型持平,更在中文处理、本土场景适配等方面具备独特优势。更重要的是,中国正通过 “开源生态 + 自主芯片 + 国家算力网络 + 产学研协同” 的组合拳,走出一条独特的 AGI “中国路线”。
这种路线的核心优势在于生态的完整性与自主性。从底层芯片到上层应用,从开源模型到行业解决方案,中国已构建起全产业链的创新能力。报告认为,开源不是简单的技术共享,而是全球创新协同的主舞台。中国开源 AI 的崛起,不仅能让国内开发者享受到技术普惠,更能在全球 AI 治理中掌握话语权,推动构建更加公平、开放的全球 AI 生态。
结语:AI 时代的红利,属于看懂趋势并行动的人
量子位《2025 年度 AI 十大趋势报告》的核心价值,不在于罗列技术名词,而在于揭示了 AI 发展的底层逻辑:技术从 “单点突破” 走向 “体系化创新”,应用从 “虚拟空间” 走向 “物理世界”,生态从 “跟随模仿” 走向 “自主引领”。
从 DeepSeek 模型的架构创新到昇腾芯片的生态适配,从腾讯 ima 知识库的个性化服务到自变量机器人的具身智能突破,中国企业正在成为这场 AI 革命的核心力量。算力基建化与芯片 AI 化为技术创新筑牢根基,大模型的架构与推理优化打开落地空间,具身智能与 Agentic 互联网重构应用生态,AI4S 与开源生态则指向长远未来 —— 这十大趋势相互交织,共同构成了 2025 年 AI 发展的全景图。
对于企业而言,这意味着新一轮的产业变革已经到来。无论是科技巨头还是中小企业,都需要在算力布局、技术研发、场景落地等方面做出战略选择;对于个人而言,AI 不再是遥远的科技概念,而是影响职业发展、生活方式的现实变量,唯有主动拥抱变化、提升自身与 AI 协同的能力,才能在智能时代立足;对于国家而言,AI 已成为综合国力竞争的核心领域,自主可控的技术生态与开放包容的全球协同,将是赢得未来的关键。
AI 的未来,从来不是技术的孤军奋战,而是生态的协同演进、产业的深度融合、人类的共同探索。2025 年,我们站在 AI 从 “工具” 到 “伙伴” 的历史性转折点,这场革命的红利,终将属于那些看懂趋势、把握机遇、勇于行动的先行者。
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