华泰证券:AI模型国内竞争升温 海外差距收敛

2026年07月22日 08:41
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来源/东方财富网 责编/PixelHunter 像素猎人

  华泰证券研报指出,7月Kimi和二季度GLM新模型的迭代,再次验证了国产模型的核心逻辑,迭代周期或进一步缩短。相较于海外闭源模型,目前国产技术差距缩短至3-4月,在高性价比优势基础上,不断提升能力上限和定价权。据我们测评,K3表现仅小幅弱于GPT-5.6 Sol,GLM 5.2发布后对标Opus 4.7。从投资角度看,①国产模型能力快速提升,有望巩固产业链利好趋势,②短期看,尽管定价权有改善,但模型层面竞争明显加剧;长期看Agent渗透率持续改善,有望进一步提高潜在市场空间。

  全文如下

  华泰 | 互联网:AI模型——国内竞争升温,海外差距收敛

  核心观点

  我们认为,7月Kimi和二季度GLM新模型的迭代,再次验证了国产模型的核心逻辑,迭代周期或进一步缩短。相较于海外闭源模型,目前国产技术差距缩短至3-4月,在高性价比优势基础上,不断提升能力上限和定价权。据我们测评,K3表现仅小幅弱于GPT-5.6 Sol,GLM 5.2发布后对标Opus 4.7。从投资角度看,①国产模型能力快速提升,有望巩固产业链利好趋势,②短期看,尽管定价权有改善,但模型层面竞争明显加剧;长期看Agent渗透率持续改善,有望进一步提高潜在市场空间。

  行业重点趋势:模型迭代提速,算力约束尚存

  从行业核心趋势看,①参数Scaling Law仍然有效,前沿算力仍是核心约束;K3后续需增强国产适配,投资重点或进一步向产业链倾斜。②从Agent新赛道看,AI办公领域奇点渐近,海外Codex和国内WorkBuddy用户数量保持月度环比高速增长,有望释放更多token需求。

  模型追赶效应显著,关注后续密集迭代

  市场核心反馈:行业或难以形成持续稳定的SOTA厂商,3Q建议关注智谱、互联网大厂和MiniMax陆续提出的产品迭代。国产模型在参数规模、架构效率及复杂任务交付能力上,进一步靠近全球前沿,也再次验证大参数预训练路线的逻辑。

  Kimi Agent议价权改善,编程能力显著提升

  7月16日月之暗面发布Kimi K3,模型总参数达2.8万亿,原生支持视觉理解与1M上下文,重点面向长程编程、知识工作及复杂推理。定价方面,K3 API已接近海外前沿模型,和友商过往价格对比,海外溢价程度明显收窄:每百万token缓存命中/输入/输出价格分别为0.3/3/15美元,对比GPT-5.6 Sol为0.5/5/30美元。

  K3编程能力显著提升,能力仅小幅弱于GPT-5.6 Sol

  K3核心升级主要包括:①长程Coding项目交付能力显著增强,我们测评其表现仅小幅弱于GPT-5.6 Sol;②强化复杂任务拆解与多Agent并行协作,可将资料获取、分析、制表等串联为完整工作流;③原生多模态能力显著提升,可结合截图、视频等结果,优化前端开发、游戏、CAD及视频编辑等任务。

  K3大参数+架构升级:长上下文推理效率改善

  K3通过多处架构升级,降低长上下文与大参数规模下的计算和缓存压力,在延续参数Scaling的同时控制单次推理成本,算力约束得到一定缓解。KDA混合线性注意力:降低长上下文场景下的KV Cache需求。Attention Residuals:支持模型从前序多层中选择性回看并检索关键信息,减少信息传递损失。Stable LatentMoE:每次从896个专家中激活16个,有效降低单次推理计算量。

  投资结论

  我们认为K3代表的行业核心趋势,①模型领先窗口持续缩短:从K2.7 Code到K3仅约一个月,且K3的架构升级亦源于前期系列论文积累,技术储备与工程体系的追赶仍是竞争关键。②参数Scaling Law仍然有效:但算力约束问题尚存。K3参数规模达2.8万亿,对通信带宽和内存提出较高要求,公司建议应部署于64个加速器组成的超节点。前沿算力仍是核心约束,行业价值量或进一步向基建倾斜。③办公Agent奇点渐近:Agent行业具备供给创造需求的特征,模型能力加速进步有望推动Agent渗透加深。④模型追赶效应显著:行业或难以形成长期稳定的SOTA厂商。

  风险提示:模型迭代不及预期;算力基建限制模型发展;用户渗透情况不及预期。

(文章来源:第一财经)

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