隨筆:AI投資的下一步:誰能把算力變成利潤?
摩根士丹利研究約3600家公司後,提出一個值得關注的變化:AI的投資機會,正從「誰建設AI」,擴展到「誰真正用好AI」。
過去幾年,提到AI投資,市場最先想到的是晶片、伺服器和數據中心。這很容易理解:不先把算力建起來,就談不上大規模應用。
但隨著投入持續增加,一個問題變得越來越重要:花出去的錢,究竟能給誰帶來收入和利潤?今天這份研報分享給各位。
摩根士丹利在9月24日發布的《Mapping AI's Rate of Change: From Buildout to Broadening》中,將這一階段稱為從「建設」走向「擴散」。我覺得,這比單純討論「AI行情是否結束」更有價值。
第一,晶片的故事還沒講完
如果說AI投資要向應用擴散,是否意味著晶片和數據中心該退出舞台了?我認為不能這麼理解。
報告的判斷是,AI算力需求仍然很強,但數據中心的建設受到電力、勞動力和審批等因素限制。其中,能否及時獲得電力,是一個關鍵瓶頸。
這也解釋了為什麼摩根士丹利仍然關注部分半導體、數據中心基礎設施,以及發電設備、電網設備和儲能相關公司。
不過,「整個行業受益」與「每家公司都值得買」是兩回事。建設週期越往後走,訂單能否兌現、產能能否交付、利潤能否跟上,以及股價已經反映了多少預期,都會變得更重要。
第二,軟體可能開始接過一部分關注
硬體提供算力,軟體則決定企業能不能把算力真正用起來。
一間企業想把AI接進自己的業務,通常要先整理數據,讓模型能夠調用企業內部的資訊;隨後還需要監控運行狀況,處理權限與安全問題。完成這些基礎工作之後,AI應用才有機會進入日常流程。
因此,摩根士丹利認為,基礎軟體和安全軟體可能比許多應用軟體更早看到需求。報告列舉的相關領域包括數據平台、運行監控和網路安全;而更廣泛的應用軟體及服務公司,可能需要等待客戶形成可重複的投資產出模式。
我覺得這個順序很重要。市場喜歡想像最終的AI應用會有多大,但企業付款往往要一步一步來。
第三,真正值得盯住的是「AI使用者」的損益表
報告最吸引我的部分,是它對AI使用者的研究。
所謂「AI使用者」,不一定是一家科技公司。零售、金融、醫療、工業等產業,都可能通過AI改善客服、供應鏈、研發或內部運營。關鍵在於,改善是否足夠大,能否反映在財務數據上。
報告篩選的一組AI使用者,其未來12個月每股盈餘的市場一致預期,在過去兩年上升了約70%。這是盈餘預測的變化,不能當成已經實現的利潤,更不能直接理解為股價漲幅。
與此同時,報告顯示,這組公司的遠期本益比中位數約為18倍,低於其所篩選AI建設者約22倍的水平。摩根士丹利認為,當盈餘預期開始改善、估值卻沒有同步墊高時,AI使用者值得更多關注。
但我會給這個結論加一個條件:盈餘改善究竟有多少來自AI,需要逐家公司核實。一家公司利潤率提升,也可能來自身價上漲、成本下降或原有業務復甦。只要把所有改善都算在AI頭上,就很容易高估它的作用。
現在已經出現了一些更具體的線索。例如,報告整理的企業表述中,Airbnb稱其AI助手已能處理超過40%的相關客服問題;Verizon稱利用AI優化網路後,已產生超過2億美元的能源節約。這些是公司披露的案例,說明AI開始有可衡量的經營影響,但仍需要持續觀察效果能否延續、能否擴大。摩根士丹利另一篇公開文章也指出,截至2026年7月,約四分之一的標普500公司曾在業績或會議紀錄中提及至少一項可量化的AI影響。
我會怎麼看下一階段?
讀完這份報告,我不會得出「賣掉晶片,全部買應用」的結論。更精確的理解是:AI投資正從一條主線,變成幾條進度不同的主線。
一邊是仍有需求、也仍受供應瓶頸約束的晶片和電力基礎設施;另一邊是開始獲得企業訂單的軟體;再往後,是那些能把AI轉化為持續盈餘增長的使用者。
接下來我會特別關注三個問題:
第一,公司說自己在用AI,有沒有具體的經營數字支持?
第二,節省的成本或新增的收入,能不能持續進入損益表?
第三,即使方向判斷正確,當前價格是否已經反映太多樂觀預期?
這兩天模型持倉的AI應用個股止盈了,接下來需要持續驗證。
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