广发证券:AI推理效率革新与Agent共振 打开万亿市场空间
广发证券发布研报称,2026年GTC大会上,黄仁勋预计2027年AI推理芯片潜在市场规模可达1万亿美元。AI产业叙事从训练驱动转向推理驱动,全栈式AI布局、软硬协同带来的推理性价比和稳定性优势。Agent as a Service业态将在企业端逐渐成熟,英伟达与传统SaaS公司达成广泛合作,代表AI对传统软件并非完全的颠覆,而是赋能和共创。Agent的普及对算力、推理模型与安全基础设施提出新的需求,机器人与自动驾驶等物理AI应用加速落地,世界模型、仿真训练正在形成新的技术范式。
广发证券主要观点如下:
推理成为AI算力增长核心驱动力,英伟达以AI工厂体系重构算力基础设施,并推动Agent与物理AI加速落地
AI产业叙事正从“训练性能突破”转向“推理效率优化”。2026年GTC大会上,黄仁勋预计2027年AI推理芯片潜在市场规模可达1万亿美元。
推理算力需求呈结构性增长:(1)高质量训练数据逐渐稀缺,模型训练更多依赖合成数据与后训练阶段推理;(2)Agent应用相比传统聊天机器人token消耗量提升1–2个数量级。德勤预计全球推理负载占AI算力比例将从2023年的约1/3提升至2026年的约2/3,长期有望超过80%。模型API价格持续下降,主流模型推理成本较2023年下降超过一个数量级,成本效率与响应速度正成为AI应用落地的关键竞争要素。
英伟达通过软硬件垂直整合提供完整AI基础设施
Vera Rubin计算平台集成Vera CPU、Rubin GPU与NVLink-72互联等7款芯片,通过系统级协同设计显著提升推理效率,推理性能较上一代提升约35倍,token生成速率实现350倍增长。针对Agent等低延迟场景,英伟达引入Groq LPU架构,通过片上SRAM替代HBM以降低延迟,并推出LPX机架,带来最高约10倍的潜在商业化收益空间。
应用层面,AI Agent与物理AI成为新的增长方向
Agent将成为企业刚需,SaaS模式将转变为Agentic AI as a Service模式。英伟达推出NemoClaw以完善OpenClaw生态,通过OpenShell提供安全沙箱环境,实现权限管理与安全控制。Nemotron-3 Super在OpenClaw基准测试中位列全球第四、开源模型第一。在物理AI领域,英伟达发布Cosmos世界模型、Isaac仿真框架和GR00T机器人基础模型,形成“世界模型+仿真训练+机器人模型”的完整技术栈;自动驾驶方面,英伟达Robotaxi生态持续扩展,与Uber合作推进自动驾驶车队部署。
风险提示
模型迭代效果不及预期;商业化应用落地不及预期;版权、伦理、内容质量的风险。
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