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一文读懂光模块技术演进

7月30日,中际旭创正式登陆港交所,成为2026年港股最大规模IPO之一。作为光模块行业的龙头,中际旭创深耕光通信收发模块及光器件的研发与制造。随着通信网络在AI基建中的重要性提升,光模块行业持续高速增长。 今天我们就来聊聊光模块行业,看看光模块行业发展现状及不同技术演进趋势。

光模块
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WAIC 2026释放了哪些产业信号?

2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月17日至20日在上海举办,本次大会以“智能伙伴,共创未来”为主题,围绕人工智能技术创新、产业应用及生态建设等方向展开,集中展示了人工智能领域最新技术成果,覆盖大模型、智能终端、智能硬件等多个应用方向。 今天我们就来盘点一下WAIC大会的热门话题及产业链机会。公众号对话框回复26723获取相关报告~

WAIC
time2026-07-23
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中国火箭网系回收开辟航天新路径

7月10日,长征十号乙运载火箭成功发射并实现我国首次运载火箭一级回收,这也是全球首次运载火箭网系回收。 该技术通过海上平台张设的柔性网系捕获垂直下降的一级火箭,利用网系形变与阻尼装置吸收动能,兼具高可靠性与大运载效率优势,大幅降低着陆结构与落点精度要求。 今天这篇我们就来聊聊火箭回收。了解为什么需要回收、各种回收技术的对比,以及网系回收的意义。

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2026年中国Token工厂发展白皮书

AI智能总结
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核心观点

  • 中国Token经济地位:中国是全球最大的Token生产国,但产能质量决定最终座次。
  • 需求爆发:中国大模型日均Token调用量两年增长超千倍,2026年全年MaaS调用量预计达40,000万亿。
  • 供给规模:2026年6月中国智能算力达2,185EFLOPS,在用标准机架超1,445万架。
  • 利用率短板:国内智算中心GPU平均利用率不足30%,2025年智算用算占比仅36.8%。
  • 格局集中:火山引擎、阿里云、百度智能云占据公有云MaaS调用量近九成份额。
  • 国产芯片突破:2025年国产AI加速卡出货165万张、份额41%,异腾以81.2万张领跑。
  • 西部成本洼地:西部成为Token成本洼地,庆阳、乌兰察布、中卫凭绿电与气候优势承接主流大模型推理。

概念定义

  • Token工厂:以Token为标准产品组织生产的AI基础设施,将电力、AI芯片、大模型与调度软件集成为连续流水线。
  • Token:大模型处理信息的最小语义单元,也是当前AI服务唯一的跨厂商结算单位。

全球与国内背景

  • 全球Token经济:中国是最活跃的Token生产与消费双中心,Token成本三年降幅显著。
  • 中国Token经济特点:最快的需求增速、最激进的Token定价、最完整的产业纵深。
  • 中国Token经济发展脉络:从"东数西算"到Token工厂,五年完成三级跳。

市场需求

  • 需求总览:日均Token调用量两年增长超千倍,2026年全年预测约40,000万亿。
  • MaaS市场:调用量一年16倍,营收一年5倍,从试点走向规模商用。
  • 需求结构:公有云与私有化两条线,主力客群集中在泛互联网、智能办公、智能硬件与大消费赛道。
  • 价格演进:从"一元百万Token"的价格战,走向K型分化,价值定价探索中。

供给与建设

  • 供给总览:智能算力一年近三倍,全国上架率升至71.4%。
  • 建设热潮:一季度128个项目投资超4,300亿元,投产者不足两成。
  • 建设主导力量:地方政府与国资平台、电信运营商、互联网与转型企业。

区域分布

  • 区域分布:东部占56%主导需求侧,西部33%快速承接产能侧。
  • 八大枢纽:承载全国八成智算,成为Token产能的国家级布局。
  • 庆阳样本:一座黄土高原小城,如何长出"Token工厂"。
  • 产能西进:偏远地区将贡献2027年全国七成新增数据中心订单。

竞争格局

  • 云厂商:火山引擎一家占半,"模型+流量"模式暂时领跑。
  • 电信运营商:228EFLOPS央企底座,从"管道"转向"产能运营商"。
  • 第三方推理平台:把"调优能力"做成生意,身调用量前五。
  • 国产AI芯片:份额从不足15%升至41%,昇腾一家拿走半壁江山。
  • 芯片生态系统:昇腾全栈对标英伟达,生态突围进行时。

关键痛点

  • 利用率之困:标称算力与实际产出之间隔着两个"打折系数"。
  • 结构性错配:为训练峰值建的厂,撞上潮汐式的推理需求。
  • 盈利分化:涨价保不住排名,降价反而赢下规模。
  • 风险图谱:四重风险叠加,产能过剩是最紧迫的一重。

产业重构

  • 产业链:五层结构,价值向上下游两端集中。
  • 商业模式:从卖机柜到卖结果,四级跳正在进行。
  • 机制创新:算力券与计量革命,正在修补供需断裂。

预测与展望

  • 市场预测:MaaS收入两年六倍,2030年前后迈向千亿级。
  • 五大趋势:未来三年中国Token工厂的确定性走向。
  • 行动建议:四类主体各自的卡位与避险清单。
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2026年国内乘用车智能辅助驾驶第三方智驾供应商研究报告

AI智能总结
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国内乘用车智能驾驶最新政策解读

  • 中国智能网联汽车从“技术验证期”迈向“规模化应用期”,L2级组合辅助驾驶功能渗透率达71.1%,领航驾驶辅助(NOA)功能渗透率达35.0%。
  • L2级辅助驾驶正从“功能竞赛”转向“规范发展”,工信部发布强制性国标《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(GB 47955—2026),引导行业技术发展方向。
  • 新国标对驾驶员状态监测系统(DMS)、感知硬件失效处理、本土化特色场景测试、行车数据存储、OTA升级等方面提出严格要求。

国内乘用车智能驾驶L2~L2+ ADAS市场格局及趋势分析

  • 自主品牌L2~L2+ ADAS主战场为10-15万元价位车型,未来将加速向0-10万元区间下沉。
  • 合资品牌L2L2+装配主要集中在10-15万元价格区间,0-10万元合资车型几乎无L2L2+搭载量。
  • L2~L2+是近3年最大的基本盘,2025年装配率达37.5%,总量稳居第一。
  • NOA(含L2.5+L2.9)爆发式放量,是行业结构升级核心主线。
  • L2~L2+ ADAS智驾市场以第三方智驾供应商为主,其中第三方智驾供应商市场占比超9成以上。
  • 2024年是行业切换拐点,本土智驾供应商快速崛起,自主方案对外资的替代趋势持续强化。
  • L2~L2+ ADAS细分市场格局反转,福瑞泰克以27.8%的份额稳居行业绝对龙头。
  • 国内L2~L2+ ADAS本土第三方市场高度集中,福瑞泰克、经纬恒润、四维图新构成第一梯队。
  • L2 ADAS及L2+(LCA)已成为国内智驾出海车型的主流配置,东盟市场为主攻方向。

国内乘用车智能驾驶NOA市场格局及趋势分析

  • 中国乘用车NOA装配总量爆发式增长,2025年装车量达627.64万台,渗透率达36.1%。
  • NOA领航辅助驾驶走完两段式发展周期,呈现自上而下清晰的价格下沉渗透路径,10-15万车型为NOA核心增量。
  • 告别算力军备竞赛,转向算法效率竞争,中低端算力方案成NOA落地主流方案之一。
  • 端到端智驾大模型已成为NOA规模化落地的主流技术方案。
  • 第三方Tier1批量入局,NOA量产玩家扩容,双类型供应商差异化竞争。
  • NOA市场格局走向分层竞争,福瑞泰克在0–20万元乘用车市场NOA搭载市占率快速攀升。

智能辅助驾驶系统级全栈自研供应商福瑞泰克深度研究

  • 福瑞泰克定位:系统级全栈AI自研供应商,战略目标:从智驾全栈AI量产底座→建成物理AI世界的智能基础设施。
  • 福瑞泰克物理AI场景版图:跳出汽车单一赛道,横向复用至全部地面移动智能载体,从方案供应商升级为底层能力供给方。
  • 福瑞泰克智驾AI大模型:引入云端FUGA-VL大模型+端侧E2E。
  • 福瑞泰克数据闭环解决方案FUGA福嘉:形成车辆数据回传→筛选标注→算法训练→仿真验证→整车OTA更新全链路闭环。
  • 福瑞泰克ODIN数智底座:以AI大模型为技术底座,深度融合感知、决策、控制模块,形成“全域智能协同网络”。
  • 福瑞泰克域控解决方案:基于地平线征程系列芯片打造的自动驾驶域控,已推出三代域控产品。
  • 福瑞泰克NOA量产情况:基于ODIN 3.0平台打造的ADC25智享全民版方案,已搭载于银河A7、银河M7等多款量产车型。
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智慧港口数智化技术指南(第一版)

AI智能总结
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本指南旨在引导港口数智化升级,推进智慧港口发展,促进水运高质量发展。指南适用于全国沿海及内河集装箱、干散货两大货类的专业化码头、港区或港口,其他货类港口数智化升级可参照执行。

一、总则
指南围绕数智技术的先进性、成熟性、适用性、经济性,结合港口业务,将数智化升级先进技术集成应用划分为普及推广、应用示范、攻关突破三类,为各港口提供数智化升级技术指导。

二、数字基础设施
(一)感知、通信、算力设施。
1.感知设施。

  • 设备定位技术(普及推广类)
  • 作业车辆高精度导航定位技术(应用示范类)
  • 人员定位技术(普及推广类)
  • 泛在感知技术(普及推广类)
  • 水下感知技术(攻关突破类)
    2.通信设施。
  • 物联网融合监测技术(普及推广类)
  • 5G+MEC专网技术(应用示范类)
  • 支撑远程控制应用的新一代固定网络技术(应用示范类)
  • 一体化通信组网技术(攻关突破类)
    3.算力设施。
  • 云计算技术(普及推广类)
  • 智能算力技术(应用示范类)
    (二)数据资源管理。
    1.数据治理。
  • 全业务一体化数据集成构建技术(普及推广类)
    2.数据应用。
  • 数据元件技术(应用示范类)
  • 可信数据流通技术(应用示范类)
  • 区块链技术(应用示范类)
    (三)数字孪生和大模型等支撑技术。
    1.数字孪生。
  • 高精度虚实映射技术(应用示范类)
  • 态势模拟预报推演技术(攻关突破类)
    2.大模型。
  • 港口垂域大模型训练与管理技术(攻关突破类)
  • 智能体构建与管控技术(攻关突破类)
    (四)安全自主。
    1.网络安全。
  • 网络安全智能管理与风险评估技术(普及推广类)
  • 网络安全威胁智能防御技术(应用示范类)
    2.数据安全。
  • 数据全生命周期管控技术(普及推广类)
    3.自主可控。
  • 全栈适配与自主可控技术(应用示范类)
  • 工业自动化应用适配技术(攻关突破类)

三、生产作业
(一)设备作业。
1.岸边装卸设备作业智能化。

  • 集装箱岸桥智能化作业技术(普及推广类)
  • 干散货装船机智能化作业技术(普及推广类)
  • 干散货卸船机智能化作业技术(应用示范类)
  • 干散货门机智能化作业技术(应用示范类)
    2.堆场装卸设备作业智能化。
  • 集装箱场桥智能化作业技术(普及推广类)
  • 集装箱立体堆存智能化作业技术(应用示范类)
  • 干散货堆取料机智能化作业技术(普及推广类)
    3.水平运输设备作业智能化。
  • 集装箱港内水平运输设备自动驾驶技术(应用示范类)
  • 集装箱港内智能水平运输车辆与有人集卡混行技术(应用示范类)
  • 集装箱港口内外集卡混行技术(攻关突破类)
  • 水平运输车辆智能充换电技术(应用示范类)
  • 干散货流动机械自动驾驶技术(攻关突破类)
    4.集疏运装卸设备作业智能化。
  • 集装箱铁路场桥智能化作业技术(应用示范类)
  • 干散货铁路翻车机智能化作业技术(普及推广类)
  • 干散货装车楼智能化作业技术(应用示范类)
    5.全流程设备协同智能化。
  • 集装箱全流程设备智能协同控制技术(应用示范类)
  • 干散货全流程设备智能协同控制技术(应用示范类)
  • 设备智能超远控技术(应用示范类)
    (二)生产运行。
    1.生产管理智能化。
  • 集装箱港口生产一体化管控技术(普及推广类)
  • 集装箱智慧排产调度技术(应用示范类)
  • 集装箱智能泊位调度技术(应用示范类)
  • 集装箱船舶智能配载技术(应用示范类)
  • 集装箱翻倒箱与智能堆存优化技术(应用示范类)
  • 干散货港口生产一体化管控技术(普及推广类)
  • 干散货智慧排产调度技术(应用示范类)
  • 干散货智能泊位调度技术(应用示范类)
  • 干散货可视化料场智能管控技术(应用示范类)
    (三)生产辅助作业。
    1.生产辅助作业智能化。
  • 智能系泊/解缆技术(攻关突破类)
  • 集装箱智能理货技术(普及推广类)
  • 集装箱智能闸口技术(普及推广类)
  • 集装箱自动拆装扭锁技术(攻关突破类)
  • 集装箱船自动绑扎/解绑箱技术(攻关突破类)
  • 干散货船舱智能清舱技术(攻关突破类)
  • 干散货智能闸口技术(普及推广类)
  • 干散货智能采制样技术(应用示范类)
  • 干散货作业区域智能清扫技术(应用示范类)
  • 干散货皮带机智能巡检技术(应用示范类)

四、运营管理
(一)运营维护。
1.运营管理智能化。

  • 港口综合管理智能化技术(应用示范类)
  • 港口业务与综合管理协同化技术(应用示范类)
    2.设施设备运维智能化。
  • 大型装卸设备健康在线监测技术(应用示范类)
  • 大型装卸设备故障智能诊断技术(应用示范类)
  • 大型装卸设备预测性维护技术(攻关突破类)
  • 码头结构健康监测技术(应用示范类)
  • 智能清淤技术(应用示范类)
    (二)生产安全。
    1.智能监测与识别。
  • 货物智能监测技术(应用示范类)
  • 危险源动态识别技术(应用示范类)
  • 安全隐患智能排查技术(应用示范类)
    2.异常分析与预警。
  • 装卸设备异常分析与预警技术(普及推广类)
  • 人员违规智能分析与预警技术(普及推广类)
  • 货物异常预警与智能管控技术(应用示范类)
    3.异常处置与调度。
  • 异常处置智能管理技术(应用示范类)
  • 预案智能分析技术(攻关突破类)
  • 事件可视化指挥调度技术(应用示范类)
    (三)能源环保。
    1.能源管控。
  • 用能在线监测技术(普及推广类)
  • 碳排放核算与管控技术(攻关突破类)
  • 用能预测与管控技术(应用示范类)
    2.环保管控。
  • 干散货环境智能监测技术(普及推广类)
  • 干散货堆场智能抑尘管控技术(应用示范类)
  • 干散货作业环节智能抑尘管控技术(应用示范类)
  • 水循环利用智能管控技术(普及推广类)

五、对外服务
(一)港航服务。
1.港口与船舶协同调度服务。

  • 港口与船舶进出港协同调度服务技术(应用示范类)
  • 低能见度水域智能感知与增强技术(攻关突破类)
    2.港口物流信息服务。
  • 港口物流信息定制化服务技术(应用示范类)
  • 港口物流信息一站式服务技术(普及推广类)
    (二)进出港车辆协同与多式联运服务。
    1.港口与车辆协同调度服务。
  • 港口与车辆进出港协同调度服务技术(应用示范类)
  • 进港铁路运力智能协同技术(应用示范类)
    2.多式联运服务。
  • 多运输方式跨部门信息协同技术(应用示范类)
    (三)商贸服务。
    1.商贸智能协同服务。
  • 商贸智能协同技术(应用示范类)
    2.商贸增值服务。
  • 商贸定制化和增值服务技术(应用示范类)
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计算机行业深度报告世界模型从“生成世界”到“控制世界”,物理AI打开工业软件与自动化重估空间

AI智能总结
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世界模型是让智能体能够“在行动之前预演后果”的内部模拟系统,其核心功能包括:从多模态观测中形成对当前世界状态的表征;预测世界自身以及在不同动作干预下的状态变化;支持智能体比较不同动作路径并作出决策。一个完整的世界模型至少要完成这三件事。

世界模型技术路线多元发展,长期有望走向融合。目前主要的技术路线包括:潜空间动力学模型、像素级或视频生成路线、JEPA联合嵌入预测路线、显式物理和结构化世界模型、因果世界模型。其中,潜空间动力学模型最早成熟,也是控制场景最直接的路线;视频生成路线最适合构建虚拟训练世界;JEPA联合嵌入预测路线绕过像素,直接预测有决策价值的抽象状态;显式物理和结构化世界模型在工业场景最不可替代;因果世界模型仍处于前沿探索阶段。

世界模型已经进入能力跃迁期,但通用物理智能仍远未成熟。当前世界模型已具备重要能力,但尚未解决长时间保持对象身份、空间关系和动力学一致;在开放世界中可靠处理未见材料、工具、环境和人类行为;将视觉预测转化为高频、低延迟、高精度的连续控制;对预测不确定性、安全边界和失败后果进行严格量化等四项决定通用性的能力。

物理AI=世界模型(大脑)+具身(四肢)。一个完整物理AI系统至少包括:传感器→世界状态表征→世界模型预测→规划/策略→控制器→执行器→环境反馈。物理AI的产业价值来自两者结合,即模型不仅能够预测,而且能够通过机器改变物理环境并获得真实反馈。

物理AI应用场景:工业场景先于家庭,专用智能先于通用智能。其中,流程工业是物理AI最确定的第一落点;离散制造和机器人操作将从固定自动化走向柔性自主生产;自动驾驶是数据和算力规模最大、世界模型使用最深入的场景;仓储物流的结构化环境与明确ROI推动规模应用;建筑、矿山和能源的高风险环境推动“机器替人”;家庭服务和通用人形机器人:空间最大,但兑现时间最晚。

投资建议:核心资产是掌握数据、机理和控制闭环。关注三条主线:一是流程工业自主运行,建议关注中控技术;二是物理仿真与工程世界模型,建议关注品茗科技、奥比中光、敏芯股份、索辰科技;三是工业智能体及数字主线,建议关注能科科技;其余建议关注标的包括宝信软件、中望软件、鼎捷数智;感知、控制和执行层关注汇川技术、埃斯顿、奥普特。

产业趋势判断:2026—2030年物理AI将经历三轮价值迁移。2026—2027年,价值主要集中在仿真、数据和垂直模型;2027—2028年,价值将从“智能分析”迁移到“自主执行”;2028—2030年,头部平台将通过跨客户数据和模型复用形成行业世界模型。

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低空经济产业链

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中国银河证券 | 国防军工2026-03-14

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