a16z:2026 年人工智能的三大趋势

marsbit发布于2026-01-12更新于2026-01-12

文章摘要

a16z预测2026年人工智能的三大趋势:第一,AI将承担更多实质性研究任务,通过“代理嵌套代理”的协作模式推动跨领域创新,甚至自主解决复杂问题,但需区块链技术协助实现模型互操作与贡献计量。第二,身份验证将从“了解你的客户”(KYC)转向“了解你的代理”(KYA),非人类代理需加密凭证以接入经济系统。第三,AI代理对开放网络征收“隐形税”,需通过实时微支付和归因系统补偿内容创作者,以维持网络生态平衡。

作者:a16z crypto

编译:深潮 TechFlow

今年,AI 将承担更多实质性研究任务

作为一名数理经济学家,早在 2025 年 1 月,我很难让消费级 AI 模型理解我的工作流程;然而到了 2025 年 11 月,我已经可以像对博士生下达抽象指令那样对 AI 模型进行指令传达......而它们有时还能返回一些新颖且正确的答案。除了我的个人经历之外,AI 正在更广泛地被应用于研究领域,尤其是在推理领域。这些模型不仅直接协助了发现过程,还能自主解决诸如 Putnam 问题(或许是世界上最难的大学数学考试)这样的难题。

目前仍然不确定这种研究辅助方式究竟会在哪些领域产生最大帮助,以及具体如何实现。但我预计,今年 AI 研究将推动并奖励一种全新的“多面手”研究风格:这种风格更注重构想各种想法之间的关系,并能够快速从更具假设性的答案中进行推断。

这些答案可能并不完全准确,但它们仍能指引研究朝着正确的方向前进(至少在某种拓扑结构下)。颇具讽刺意味的是,这有点像在利用模型“幻觉”的力量:当模型“足够聪明”时,赋予它们抽象的空间去激荡思维,可能仍会产生一些无意义的结果——但有时也会带来突破性的发现,就像人类在不按线性思维或明确方向工作时,反而可能会最具创造力。

以这种方式进行推理需要一种新的 AI 工作流程风格——不仅是“代理对代理”的简单互动,而是“代理嵌套代理”的复杂协作模式。在这种模式中,不同层次的模型协助研究者评估早期模型的方案,并逐步从中提炼出精华。我自己已经在用这种方法撰写论文,而其他人则在进行专利检索、发明新形式的艺术作品,甚至(令人遗憾的是)发现新的智能合约攻击方式。

然而,要操作这些嵌套推理代理的组合以进行研究,仍需更好的模型之间的互操作性,以及一种识别并适当补偿每个模型贡献的方法——而这些问题,区块链技术或许能够帮助解决。

——Scott Kominers(@skominers),a16z 加密研究团队成员,哈佛商学院教授

从“了解你的客户”(KYC)到“了解你的代理”(KYA):身份验证的转变

代理经济的瓶颈正在从智能转向身份认证。在金融服务领域,“非人类身份”的数量如今已经超过了人类员工的 96 倍——然而,这些“身份”却仍然是无法获得银行服务的“幽灵”。

这里缺失的关键基础设施就是“了解你的代理”(KYA,Know Your Agent)。正如人类需要信用评分来获取贷款一样,代理也需要加密签名的凭证来进行交易——这些凭证将代理与其主体、约束条件以及责任相关联。在这种基础设施建立之前,商家将继续在防火墙处阻止这些代理。

过去几十年间构建 KYC(了解你的客户)基础设施的行业,现在只有几个月的时间来研究如何实现 KYA。

——Sean Neville(@psneville),Circle 联合创始人、USDC 架构师;Catena Labs 首席执行官

解决开放网络的“隐形税”问题:AI 时代的经济挑战

AI 代理的崛起正在对开放网络施加一种“隐形税”,从根本上扰乱了其经济基础。这种扰乱源于互联网“上下文层”(Context layer)和“执行层”(Execution layer)之间日益加剧的不匹配:目前,AI 代理从依赖广告支持的网站(上下文层)中提取数据,为用户提供便利的同时,却系统性地绕过了支撑内容的收入来源(如广告和订阅)。

为了防止开放网络的逐步衰退(并保护那些为 AI 提供燃料的多样化内容),我们需要大规模部署技术和经济解决方案。这些方案可能包括下一代赞助内容模式、微归因系统或其他新型的资金支持模式。然而,现有的 AI 授权协议已经证明其在财务上是不可持续的,这些协议往往只能弥补内容提供者因 AI 流量分流而损失收入的一小部分。

网络亟需一个全新的技术经济模型,让价值能够自动流动。未来一年中的关键转变,将是从静态的授权模式转向基于实时使用的补偿机制。这意味着需要测试和扩展相关系统——可能利用区块链支持的纳米支付(nanopayments)和复杂的归因标准——以自动奖励每一个为 AI 代理成功完成任务贡献信息的实体。

——Liz Harkavy(@liz_harkavy),a16z 加密投资团队

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相关问答

Q根据文章,2026年人工智能在哪些领域将承担更多实质性研究任务?

A根据文章,人工智能将在研究领域,特别是推理领域承担更多实质性研究任务。这些模型不仅直接协助发现过程,还能自主解决复杂难题如Putnam数学问题,并奖励一种注重构想各种想法之间关系的'多面手'研究风格。

Q文章提到的'代理嵌套代理'协作模式是什么?

A'代理嵌套代理'是一种复杂的AI工作流程协作模式,其中不同层次的模型协助研究者评估早期模型的方案,并逐步从中提炼精华。这种模式用于嵌套推理代理的组合进行研究,需要更好的模型互操作性及识别补偿每个模型贡献的方法。

Q什么是'了解你的代理'(KYA)?为什么它被认为是代理经济的关键基础设施?

A'了解你的代理'(KYA)是一种身份验证基础设施,通过加密签名的凭证将代理与其主体、约束条件和责任相关联。它被认为是关键基础设施,因为目前非人类身份数量远超人类,但无法获得银行服务,商家会阻止这些代理,而KYA能解决代理的身份认证和交易问题。

QAI代理对开放网络造成的'隐形税'是什么?如何解决这一问题?

AAI代理对开放网络造成的'隐形税'是指代理从依赖广告支持的网站提取数据,为用户提供便利的同时系统性地绕过支撑内容的收入来源(如广告和订阅),扰乱经济基础。解决方案包括部署下一代赞助内容模式、微归因系统、基于实时使用的补偿机制,以及利用区块链纳米支付和归因标准自动奖励贡献信息的实体。

Q文章中提到AI研究将推动哪种新的研究风格?这种风格的特点是什么?

AAI研究将推动一种新的'多面手'研究风格。这种风格更注重构想各种想法之间的关系,并能够快速从更具假设性的答案中进行推断。它利用模型的'幻觉'力量,通过赋予抽象空间激荡思维,可能产生无意义结果但有时带来突破性发现,类似于人类非线性工作的创造力。

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