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觀察:從中國主場優勢看中美AI差距

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2025-05-23 19:39 | 稿件來源:香港中通社

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香港中通社5月23日電(香港中通社記者 黎金良)人工智能(AI)已成為全球科技競爭的核心戰場,而中國與美國作為兩大領跑者,其技術路線與產業生態的差異日益引發關注。近期美國對華為昇騰系列AI芯片的管制升級,再度凸顯兩國在這一領域的戰略角力。究竟中美AI現階段的差距有多大?中國能否實現彎道超車?

新華社資料圖

當外界聚焦於AI算力競賽之時,廣東省人工智能產業協會會長、科大訊飛原高級副總裁杜蘭則從另一角度看這場競賽:人工智能的下半場比的不是AI,而是“AI+”,在“+”號的後面,中國的主場優勢才剛剛開始顯現。

美國憑藉英語數據的全球覆蓋優勢等,對訓練ChatGPT等通用大模型至關重要。然而,中國的優勢在於“封閉場景數據”——龐大的實體產業累積了海量工業參數、供應鏈信息等非公開數據。以通信、基建、製造業為例,這些領域的私有數據雖無法直接用於訓練通用模型,卻能催生垂直行業的專用AI。例如三一重工透過設備傳感數據優化工程機械故障預測,其精度遠超通用模型。這種“數據深井”效應,正是美國因產業空心化所欠缺的關鍵資源。

美國對英偉達高端GPU的出口限制,確實短期制約了中國大模型訓練效率。但杜蘭強調,這反而加速了國產芯片的突圍:今年前兩月中國芯片產量激增59%,華為昇騰910B已能對標A100,而中國智能算力規模佔全球45%(美國僅20%)。更值得注意的是“東數西算”工程的戰略布局——通過將算力基建西遷至貴州、內蒙古等能源富集區,中國正構建成本更低、規模更彈性的算力網絡。這種集中資源打攻堅戰的模式,與美國依賴市場分散投入形成鮮明對比。

在基礎算法層面,美國雖然仍佔據主導地位,但中國展現出極強的“應用層創新”能力:Colossal-AI團隊將Sora模型複現成本降低46%,月之暗面的Kimi大模型支持200萬字長文本處理,這些都是針對本土需求的定向優化。杜蘭認為:“中國擅長用場景倒逼算法升級”,例如字節跳動通過短視頻推薦系統的實戰需求,發展出全球領先的個性化算法。

在杜蘭看來,通用大模型只是AI競技場的角落,真正的變革在於AI與實體經濟的融合深度。翻查資料,中國擁有41個工業大類、207個中類和666個小類的全產業鏈,這為“AI+製造”“AI+能源”等場景提供無可比擬的試驗場。例如寧德時代通過AI優化電池生產良品率,青島港的無人碼頭系統整合5G與AI調度,大幅提升裝卸效率。這些案例顯示,中國的“AI+”戰略正在創造美國難以複製的產業協同效應。反觀美國,除了谷歌、Meta等巨頭的消費端應用,其在工業AI落地層面明顯乏力。據麥肯錫數據,中國製造業AI滲透率達21%,而美國僅為12%。

杜蘭的結論發人深省:“AI的終極價值不在於炫技,而在於重塑生產力。”當美國科技巨頭忙於生成貓狗對話的娛樂應用時,中國的AI正在電網調度、鋼鐵冶煉、物流優化中創造真實的GDP增量。這場競賽的勝負,或許取決於誰能先讓AI從“實驗室黑科技”進化為“經濟社會的氧氣”。(完)

【編輯:馬華】

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