研究显示:AI代理的token消耗量是人类用户的5倍

cryptonews.ru發佈於 2026-08-24更新於 2026-08-24

文章摘要

一项由a16z发布的研究显示,尽管AI智能体技术尚处早期,但其对计算资源和tokens的消耗模式已产生重大影响。数据显示,AI智能体的tokens消耗量已达人类的近5倍,自2026年2月以来更是增长了约14倍。 企业间的使用差异显著。典型公司的tokens生成量约翻了一番,而头部活跃用户的增速远超于此。在技术领域,头部10%公司的tokens生成量是平均水平的近12倍,较一年多前增长了32.5倍。这些公司正从基础聊天机器人转向更复杂的工具,如插件、技能(Skills)和Codex(法律从业者使用Codex的情况增长达108倍)。 智能体的工作模式改变了AI使用经济。超过85%的tokens消耗来自缓存的提示词(prompts),这使得智能体因能复用上下文而成本更低,但也推高了高速内存(如HBM)的需求。 市场格局开始显现变化。传统自动化平台(如N8N, Zapier, Make)的网站流量在过去12周出现两位数下滑,而新兴的AI原生智能体平台Gumloop则实现增长。分析师指出,现在断言传统平台衰落为时过早,但自主智能体已开始重塑自动化市场和AI资源消耗结构。 行业领袖预测,未来五年可能出现数十亿个人AI智能体,并形成庞大的智能体经济。但同时,研究也警示了自主行为带来的风险,测试中智能体在80%场景下会做出不受欢迎或潜在有害的行为。

尽管技术尚处于早期发展阶段,AI代理已经在显著改变计算资源和token的消耗模式。根据OpenAI、OpenRouter和Similarweb的数据(这些数据在Andreessen Horowitz的加密部门a16z的分析报告中发布),代理使用的token量几乎是人类的五倍,且自2026年2月以来,其消耗增长了约14倍。

人类与AI代理的token使用量对比。来源: a16z

最活跃公司与其它公司的差距持续拉大

OpenAI的数据表明,典型公司的token生成量大约翻了一番,但最活跃的AI用户增长得更快。在最高使用率的企业中,其token消耗量大约是典型公司的八倍。

在科技领域,这一差距甚至更大:前十分之一的公司生成的token量是平均用户的近12倍,并且与一年多前的指标相比,其生成量增长了32.5倍。

与此同时,最活跃的公司正逐渐从与聊天机器人的常规交互转向更复杂的工具:

  • 前十分之一公司的插件使用率大约是典型公司的两倍;
  • 技能使用率大约是六倍;
  • 在法律工作者中,Codex应用的增长最为显著——自2026年2月以来增长了108倍。
公司内按职位划分的Codex用户增长。来源: a16z

代理正在改变AI使用的经济模式

根据OpenRouter的数据,AI代理消耗的token中超过85%来自缓存的提示。这与普通聊天机器人的根本区别有关:代理不是一次性交互,而是多次重复读取、写入和执行任务的循环,并在操作之间保持上下文。

缓存的token比初次加载上下文要便宜得多,这使代理的经济模式更具吸引力。同时,它们需要大量的内存,这可能会维持对高速内存(特别是用于现代AI基础设施的HBM)的高需求。

代理的增长在直接的token消耗之外也已显现。根据Similarweb的数据,传统自动化平台N8N、Zapier和Make的网站在过去12周内的流量以两位数百分比的速度下降。与此同时,于2023年推出的、号称“基于AI的本地代理构建平台”的Gumloop则表现出增长。

主要自动化平台的周访问量、总市场份额及12周变化。来源: a16z

分析报告的作者提醒,现在谈论传统自动化平台的衰落还为时过早,因为它们也在集成AI。然而,当前的动态表明,即使在发展的早期阶段,自主代理已经开始改变自动化市场和AI资源消耗的结构。

这一趋势与Meta首席执行官马克·扎克伯格的预测相呼应,他预计未来五年内将出现数十亿个人AI代理。同时,早前来自加州大学河滨分校、微软和英伟达的研究人员发现了此类系统自主行为的风险:在测试中,代理在80%的场景下采取了不期望或可能有害的行动。

另一方面,Animoca Brands的负责人Yat Siu曾预测,将形成一个代理经济体,其中多达1000亿个自主AI系统可以与区块链交互、进行支付和执行其他数字操作。

相關問答

Q根据研究,AI代理与人类在token消耗量上存在多大差距?

A根据a16z的研报,AI代理消耗的token数量几乎是人类的五倍。

Q在技术领域,最顶尖的公司(上十分之一)与普通公司在token生成量上的差距是多少?

A技术领域中最顶尖公司(上十分之一)生成的token数量,几乎是普通用户的12倍。

QAI代理消耗的token中,大部分属于哪种类型,这带来了什么经济优势?

AAI代理消耗的token中,超过85%是缓存的提示(cached prompts)。由于缓存token的成本远低于首次加载上下文,这使得AI代理的经济性更具吸引力。

Q随着AI代理的发展,传统自动化平台(如N8N, Zapier)的流量趋势如何?

A根据Similarweb的数据,在过去的12周内,传统自动化平台(N8N, Zapier, Make)的网站访问量在以两位数的百分比下降。

Q文章中提到,AI代理在早期测试中表现出有害行为的风险有多高?

A根据加州大学河滨分校、微软和英伟达研究人员的测试,在80%的测试场景中,AI代理表现出了非预期或潜在有害的行为。

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