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賽跑有終點,演化沒有:從「RAND 蘭德」報告看中美AI產業的發展與競爭
2026/09/15 09:16:03瀏覽13|回應0|推薦0

世界知名的智庫「蘭德」(RAND)對於中美兩國在人工智慧的發展與競爭,利用AI工具進行研究,收集與分析了最新的產業數據,於2026年8月出具一份報告(原文網址,請見參考資料)。

該報告指出中美的AI產業,展現出不同的生態演化路徑。雖然兩國底層皆以 Transformer 模型架構與基礎模型開發為主,卻在應用上與實體化,呈現出結構性的分化。

簡言之,就是都是來自同一個祖先,但是為了適應不同的環境,各自找到了自己生命的出路。

比較兩國產業發展路徑如下:

  • 美國是純軟體與知識導向,強調如何透過軟體傳遞人工智慧的價值。約61% 的 AI 企業屬於純軟體模式,僅約 2% 涉足人形機器人。數千億美元的資本是押注押注於醫療、科研與資安等知識密集領域。
  • 中國是具身智慧與實體導向,強調如何透過硬體展現人工智慧的價值。所以,深度融入製造、交通與能源等實體經濟,與美國大不相同,僅 26% 為純軟體企業。例如,2026 年上半年具身智慧產業融資,已達九百多億人民幣,是2025年同期的五倍,已有超過 140 家人形機器人公司、以及 330 款以上產品。

以上的兩種演化路徑,主要是源於兩國不同的本土環境。美國具備高價值的知識工作者、以及成熟的企業軟體市場;然而中國擁有全球最大的製造業基地、以及自動化生產設施。

兩國策略各自伴隨著風險與機遇,現階段無法比較輸羸,因為兩者不是跑在同一個賽道上,是各自的演化,各自成長為適應當地環境的形態。

若就最大的風險而論(參考 香港01,2026):

  • 中國模式:中國當前面臨的過度擁擠、產能過剩風險,同時,客戶訂單主要來自於科研機構與教育單位,缺乏真正的商業化,若要突破市場瓶頸,必須付出極為昂貴的代費。
  • 美國模式:軟體交付的利潤很大,具備極高的資本效率,但是,如果未來的 AI 突破創新,必須倚賴實體互動時,則可能面臨生態圈上的結構性缺陷。

最後,Rand報告有幾點啟發:

  • 技術同源,形態分化:中美兩國在底層技術上高度相似,但最終交付與應用形態出現顯著差異。
  • 美中路徑與佈局差異:美國聚焦於軟體與知識工作;中國側重於具身智慧與實體產業
  • 適應輻射而非單一賽跑:兩國 AI 的發展,如同達爾文雀鳥在不同島嶼演化出不同的喙,各自適應本土的市場與產業環境,無所謂絕對的先進與落後。(關於「適應輻射」與「達爾文雀鳥」,請見參考資料附上的維基百科)
  • 美國缺的,正好是中國有的:若要通往更強的人工智慧之路,最終必須將AI應用在實體環境中。而中國發展的具身智慧,就是美國AI生態圈裡缺少的那一大塊,若日後要填補上,美國必須付出很貴的帳單。
  • 利用AI工具的研究倫理:Rand的這份研究,從資料收集、分類、評估、分析、以及結論,都是在AI工具的輔助之下。但是Rand完整揭露研究流程,同時附上完整的AI提示詞,如此的做法,才符合研究倫理。

參考資料:
Rand, 2026. AI Development in the United States and China, 原文可下載 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA5043-1.html
香港01,2026,《美國蘭德智庫細查逾1000家中美AI公司,發現中美AI的「真正差異」》, https://www.hk01.com/article/60389055?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral
適應輻射,維基百科, https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%BC%BB%E5%B0%84%E9%81%A9%E6%87%89

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引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=tku_89056&aid=192514076