发布于2026-07-28 阅读(0)
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先跟大家聊聊几个关键动态。7月28日,华鑫证券发布了一份计算机行业研报,重点梳理了Anthropic、谷歌和CuspAI的最新动向。这些信息量不小,咱们拆开来看。
2026年7月25日,Anthropic正式推出了新一代旗舰级大模型——Claude Opus 5。这款模型最炸裂的点在于:性能与之前备受关注的Claude Fable 5几乎持平,但价格直接砍了一半——输入5美元/百万Token、输出25美元/百万Token,与上一代Opus 4.8持平。这价格策略,直接让竞争对手坐不住了。
这次还同步引入了快速模式和Effort调节机制,在编程、复杂推理和科学研究等领域实现了显著的性能跃升。在Frontier-Bench v0.1、ARC-AGI 3等多项评测中直接登顶,生命科学任务上的提升也相当明显。更关键的是,Opus 5是Anthropic迄今为止对齐程度最高的模型,非对齐行为得分仅2.3,是近期主流模型中的最低值。这意味着什么?意味着模型在安全可控上下了大功夫。
2026年7月22日,谷歌一口气发布了三款新模型:Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite以及Gemini 3.5 Flash Cyber。这次发布的重心变了——不再一味的拼参数,而是把重心转向了提升Agent工作流中的Token效率、响应速度和运行可靠性。这其实是个很务实的信号:AI应用正在从“能做什么”向“能稳定做什么”过渡。
另一边,Kimi的周访问量环比增长了86.92%,这个增速相当惊人。说明国内AI应用的渗透正在加速,市场对优质产品的需求依然旺盛。
2026年7月21日,英国AI原生材料发现公司CuspAI宣布完成4.5亿美元B轮融资,投后估值达26亿美元。本轮由Kleiner Perkins、NEA联合领投,Bezos Expeditions跟投,阵容相当豪华。
公司核心产品MIRA平台的目标很明确:把传统耗时数年的材料研发周期压缩到六个月以内。平台底层技术由Meta的UMA系列模型及自研的kUPS工具包共同驱动。同期,公司还发布了“AI Materials Foundry”全球网络计划,目前已经吸引了超过45家行业领军企业加盟。这组数据说明,AI在垂直领域的落地正在加速,资本也在用真金白银投票。
2026年7月22日,谷歌发布了2026年Q2财报:当季总营收1197.96亿美元,同比增长24%;净利润1121.07亿美元,摊薄后每股收益9.11美元。这组数据本身就说明了很多问题。
分业务看,谷歌云增长最为强劲,当季营收247.68亿美元,同比大幅增长82%,营业利润率从20.7%提升至35.6%。更关键的是,在手积压订单从一季度的4600亿美元增至5140亿美元。公司在财报电话会上表示,Gemini Enterprise已经渗透近90%的《财富》100强企业。谷歌服务营收945.40亿美元(同比+15%),其中搜索业务632.71亿美元(同比+17%),YouTube广告营收110.55亿美元(同比+13%)。
资本开支方面,谷歌单季资本开支449亿美元,同比翻倍。管理层在电话会上透露,其中约60%投向服务器采购、40%投向数据中心与网络设备,并将全年资本开支指引从1800–1900亿美元上调至1950–2050亿美元。模型层面,公司正全力推进新一代旗舰模型Gemini 4的预训练,并保持按月迭代节奏。据CEO皮查伊披露,API每分钟Token处理量已由上季度的160亿提升至220亿,公司还在当季首次向客户数据中心交付TPU系统。
这份财报释放了一个重要信号——AI算力需求的结构性高景气,正在从云端CSP的资本开支,实实在在的传导到硬件产业链上。需求端看,谷歌云82%的同比增速、5140亿美元积压订单及Token消耗的爆发式增长,都表明企业级AI需求仍在加速,且供给持续紧张。管理层表示Q3起将租用第三方算力作为过渡,这进一步印证了算力缺口是结构性的,而非周期性的。
从传导路径看,全年2000亿美元级别的资本开支将直接转化为上游采购需求:约60%投向服务器、40%投向数据中心与网络设备,叠加TPU首次对外交付客户数据中心并开辟新收入模式。可以确定的是,这轮资本开支上行是由真实需求驱动的:订单积压与对外租算力并存,说明算力供给仍滞后于需求增长,资本开支具备扎实的基本面支撑与持续性。在此背景下,AI服务器、光模块与高速互联、数据中心网络设备、IDC及电力配套等上游硬件环节,将按资本开支投向结构直接承接订单,需求传导的确定性较强。
中长期来看,可以关注以下方向:专注于功率半导体及模拟芯片测试系统研发的联动科技(301369.SZ)、专注于半导体等高端制造业的罗博特科(300757.SZ)、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技(301196.SZ)、AI智能文字识别与商业大数据领域巨头的合合信息(688615.SH)、深耕工业AI与软件并长期服务高端装备等领域头部客户的能科科技(603859.SH)。
需要警惕的是:
1)AI底层技术迭代速度不及预期。
2)政策监管及版权风险。
3)AI应用落地效果不及预期。
4)推荐公司业绩不及预期风险。
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