文 | 深流研究所,作者 | 之豐
一向被認為謹慎的騰訊,把2026年二季度的資本開支推到了528億元,超出了機構預測。
這比去年同期的191億元多出337億元,環比今年一季度增長65%。今年上半年,騰訊已經花出去847億元。
騰訊二季度自由現金流也因此轉負138億元。但這個負數也沒那么嚇人,剔除為采購算力支付的大額預付款,騰訊仍有376億元自由現金流。
猛踩投資油門,又提前鎖定算力,穩健的騰訊顯然看到了某種確定性。
畢竟,騰訊從來都不是賭徒。至少在花錢這件事上,騰訊歷史上幾乎不賭運氣,一直是投資紀律性很強的優等生。
財報電話會上,劉熾平講了一個很有意思的細節,公司幾個月前支付的部分算力訂單,如果今天轉手出售,與當時采購的價格相比,可以賺超過30%。
但騰訊沒有賣。這說明管理層看到的利益,要比一筆30%的短期回報更大。
劉熾平表示,公司會把算力依次用于建設自有模型、建設應用,再分配給外部租賃。長期來看,這會形成一個規模可觀的AI原生業務。“它將非常賺錢,也會為騰訊創造大量現金和回報。”
資本開支的回報不一定以同一種形式回收。出租算力是騰訊眼前的一條捷徑。但騰訊還是選擇了更長更難但收益可能更豐厚的那條回報路徑。賣卡的動作大家都會,真正能構成壁壘的事情總是很難做的。
那么,騰訊看到的確定性是什么?還沒被寫進財報的回報又是什么?
需求的胃口越來越大了
財報季還在進行,華爾街先給中國模型上調了收入預期。
8月3日,高盛在一份研究報告中,將中國大模型廠商2026年末合計年度經常性收入預期(ARR),從100億美元上調至130億美元,并預計2030年達到1250億美元。
五年25倍。這個預期不是憑空來的。高盛上調預期的依據之一,是中國大模型真實的調用需求會持續增加。報告預計,中國大模型的API和訂閱收入將從2026年的350億元,增長至2030年的8790億元,日均token消耗量將從350萬億跳到4600萬億。
就在同一天,Jefferies研報引用OpenRouter數據顯示,中國模型已經連續14周包攬平臺調用量前五。其中,騰訊混元Hy3以4.82萬億的調用量穩定排在前三。
騰訊在電話會上又補充了一個數據:Hy3正式版在各渠道的日均token使用量,已經達到Hy3 preview的約7倍。
有這么一條需求曲線,各家繼續擴大資本支出就不意外了。“如果需求不足,我們就不會投入資金。”亞馬遜CEO Andrew Jassy很直接地說。
今年早些時候,亞馬遜宣布計劃全年投入約2000億美元的現金資本支出。這個數字在當時看來很激進,但亞馬遜自己覺得還不夠。Jassy在二季度財報電話會上說,2028年的需求已經“非常驚人”,而企業在生產環境中大規模使用推理,“還處于非常早期的階段”。
需求總量在漲是好事,但問題隨之而來:這是可持續的嗎?
這就要看需求背后的驅動邏輯是怎樣的。過去的Scaling Law很好理解。參數更多,數據更多,訓練集群更強,模型通常也會更聰明。那時的算力大多花在模型發布之前,像一場漫長的考前集訓。模型發布,等于交卷,最重的一筆計算支出也暫告一段落。
現在,交卷只是開始。模型完成預訓練后,還要接受強化學習后訓練。等用戶按下回車,又開始了。問題越復雜,模型思考的時間越長,背后消耗的計算資源也越多。
算力就這樣跟著模型走出了訓練場,進入產品每天的運行過程。
隨著AI的形態從Chatbot轉向Agent,推理需求又被進一步放大。Agent接到一項工作,要檢索信息、讀取上下文、調用工具、處理反饋等等。用戶看到的可能只是一份報告,機器在后臺已經跑過很多輪。
每多走一步,都要消耗多一份token。德勤的一份報告預測,推理工作負載已占全球AI算力的三分之二。2023年,這個比例大約只有三分之一。短短幾年,推理已經走到了算力需求的中心。
尤其是對于正在打造一座“Agent 工廠”的騰訊來講,更強的需求是可預見的。混元正在強化Agent能力,WorkBuddy、CodeBuddy、小微、大圓、Marvis等產品持續產生真實任務,騰訊云搭建的Agent Runtime作為底座支撐Agent規模化運行。模型、產品與基礎設施已經連成一套體系,推理調用也將成為日常消耗。
所以,資本開支還在漲,靠的并非幾家公司對AI的信仰,是結構性的算力需求在推著它們走。
這周一,扎克伯格提出了“個人超級智能”的概念。他的核心設想是,未來每個人身邊會長期存在一個 AI 系統。前不久,微軟CEO納德拉也公開表示,公司的兩大核心目標之一是讓人工智能賦能每一個人,放大個體的自主能力與發展愿景。
如果這個方向成立,也就是AI 產品越來越接近一種長期在線的個人服務,背后的算力需求就不會是脈沖式的,而會變成一條持續抬升的曲線。
那么,對于任何一家認真做AI的公司,真正需要建設的,是一套能夠長期運行產品、服務用戶、處理任務的基礎設施系統。
這套系統一旦開始運轉,就不是花完一筆錢能停下來等一等的事。
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騰訊2026Q2業績PPT上也提到了推動AI走進千家萬戶的意思
WorkBuddy的賬已經能算了
雖然需求曲線往上走,但錢不會自動流到每一家公司的財報里。
一家公司有沒有賺到AI的錢,最早通常從云業務里看出來。客戶租GPU、調用模型、購買API,使用多少,支付多少,云廠商都能算得明白。
云巨頭亞馬遜就是典型的案例。過去兩年,亞馬遜不斷提高資本開支,市場最初也是擔憂,這么多服務器和數據中心,到底什么時候開始賺錢?
亞馬遜就這樣埋頭干。直到今年二季度,AWS年化收入達到1690億美元,同比增長36.7%,讓市場驚喜。此外,AI芯片和AI相關業務年化收入超過250億美元,積壓訂單達到4960億美元。許多AI容量已經對應多年期使用承諾,服務器接入數據中心后就能開始產生收入,回收周期也可以估算。
這條回報路徑很容易理解。客戶使用模型或算力,產生調用量和合同用量,隨后支付費用,云廠商確認收入。服務器由誰使用,收入從哪里來,大致都能順著合同找到。
騰訊這次把這條路徑講得挺清楚的。
財報電話會上,James Mitchell透露,騰訊云收入增速已經從一季度的高十幾位數,提高到二季度的低二十位數。AI需求正在帶動GPU租賃、模型即服務,以及WorkBuddy和CodeBuddy的token使用。
以WorkBuddy為例,用戶訂閱產品,充值購買token,完成一項任務就消耗一部分模型和算力。過去藏在產品后臺的計算資源,開始有了獨立價格。
電話會上,管理層還說,WorkBuddy的現金收入正在顯著增加。目前大部分用戶支出來自訂閱,用戶付款以后,還要隨著訂閱周期逐步確認為騰訊云收入。
潛臺詞是:錢已經進來了,但收入寫進報表要晚一步。
騰訊還披露,WorkBuddy付費用戶和模型即服務的毛利率,目前已經與騰訊云整體毛利率相當。免費用戶仍需要補貼,所以WorkBuddy整體毛利率會低一些。隨著付費用戶增加、Agent運行效率改善和token成本下降,單位經濟性還有繼續改善的空間。
WorkBuddy的商業潛力有目共睹。根據易觀分析數據,2026年Q2,在國內辦公智能體平臺中,WorkBuddy的PC端月訪問量高達2097萬次,超過了第二和第三名的總和,穩居第一。用戶規模是商業化的底盤,WorkBuddy底盤足夠好。
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圖源:騰訊2026Q2業績PPT
Co-design Loop轉起來的價值
最容易看見的回報,不等于AI的全部價值。
比如,用戶使用推薦算法時,不會單獨購買一次推理。廣告主關心的是投放效果,也不會收到一張寫著模型費用的賬單。算力已經被消耗,價值卻要經過用戶行為和原有的商業模式,最后才回到財報。
騰訊的廣告業務,已經把這條路徑走得比較清楚。
二季度,騰訊營銷服務收入達到436億元,同比增長22%,是三大業務板塊中增速最快的一項。財報明確將增長歸因于AI驅動的廣告推薦模型、騰訊營銷AIM+升級,以及微信生態閉環營銷能力的整合。
廣告推薦模型決定用戶看到什么,AIM+幫助廣告主選擇商品、制作素材和購買曝光。模型提高匹配效率,廣告主看到更好的轉化結果,投放意愿也會增加。
AI創造的價值已經進入收入,只是這筆價值還沒有單獨署名。
成本端也留下了痕跡。騰訊二季度營銷服務毛利達到250億元,同比增長21%。財報提到,AI營銷能力帶來的收入增長,基本抵消了擴展廣告和內容推薦基礎設施所增加的折舊與運營成本。營銷服務毛利率為57%,與去年同期的58%大體接近。
一邊增加收入,一邊帶來折舊和運營成本。最終能看見的,是廣告業務本身的增長。
更值得關注的是,這類回報還有一層更長的價值。
姚順雨加入騰訊后,提出Co-design作為混元重建的一條重要方法。劉熾平在電話會上提到,騰訊會把真實產品使用和領域反饋注入模型訓練,讓混元得以驗證模型精度、識別并解決邊緣場景,實現更快的模型迭代。
這條Co-design Loop已經在騰訊內部轉起來。WorkBuddy增長很快,Hy3的提升也已經反過來改善產品表現。在WorkBuddy中,Hy3上線后的調用率達到60%,Hy3將WorkBuddy的任務解決率從72%提升至90%。
這是一條會持續轉動的復利循環。
騰訊同時擁有模型和大量高頻產品,意義也在這里。它不必只靠外部客戶購買API來驗證模型,也可以在自己的生態中獲得使用反饋。
騰訊在電話會上列出了這條循環已經進入的產品。混元被用于WorkBuddy的復雜智能體工作流,也進入元寶的信息檢索、數據處理和文檔任務,還被用于游戲中的AI隊友、代碼審查,以及微信的公眾號AI助手和小程序開發工具。
直接收費的回報出現得早,也容易被市場看見。滲入主業的AI價值,要經過產品使用和經營機制,才會在報表里留下痕跡。但后者的價值始終是存在的,這也是騰訊所押注的。
這類回報反復回到模型和產品中,對擁有龐大用戶基礎的騰訊來說,AI帶來的價值就不會只停在新增一項收入。它還可能改變原有業務的增長方式,并讓既有的用戶、場景和產品體系產生新的復利。
家有余糧,騰訊不慌
騰訊的耐心,有核心業務的利潤托著。
騰訊二季度毛利達到1184億元,同比增長13%,增速高于收入。毛利率從去年同期的57%升至58%。財報給出的原因很直接,自研游戲和營銷服務等高毛利業務增長,抵消了AI基礎設施擴張帶來的折舊與運營成本。
舊業務還在造血,新業務才有時間等回報。騰訊的幾臺主力發動機還在高速轉動。
二季度,剔除新AI產品的影響,騰訊非國際財務報告準則經營利潤達到861億元,同比增長19%。其中,本土游戲收入達到473億元,同比增長17%。營銷服務收入436億元,同比增長22%,約為行業平均增速的2.7倍。金融科技及企業服務收入603億元,同比增長9%。
這就是騰訊選擇長路徑的底氣。AI模型的建設和應用需要時間。用戶習慣要培養,產品體驗要磨,Co-design Loop也要經過多輪真實反饋才能轉起來。很多公司可能等不起,但騰訊可以。
當然,家底在,賬單也是真的。
二季度,騰訊研發支出達到273億元,同比增長35%。技術基礎設施運營成本達到152億元,同比接近翻倍。GPU買回來只是開頭。機器啟動以后,電力、帶寬、運維和折舊會持續進入利潤表。
隨著投入規模擴大,管理層也需要不斷判斷哪些產品值得繼續投。所以,騰訊也沒有給AI開一張無限額度的支票。
管理層在電話會上表示,公司對AI投入有一個總體范圍,會根據產品進展調整優先級。例如,WorkBuddy出現突破后,騰訊提高了它在新AI產品中的投入優先級,同時降低了其他一些產品的優先級。
資本開支也有明確邊界。
管理層把AI原生業務的基礎設施投入視為前置投資,不建議市場簡單假設它以后每年都會以同樣規模增加。訓練模型需要提前拿到算力,后續的推理投入則要看實際回報。
最壞的情況也留了出口,算力出租還是一門好生意。騰訊當前沒有急著走這條路。它把算力優先留給混元和WorkBuddy,因為管理層認為,自有模型和應用擁有更持久的經濟價值。
這套安排很符合騰訊的性格。騰訊是愿意為長期機會花大錢的。
這次騰訊選了一條不討巧的路,市場的反應冷淡也是預料之中。價值投資之父本杰明·格雷厄姆曾說過,市場短期是投票機,長期是稱重機。騰訊這筆押注最終有多重,還要等時間和利潤一起上秤。
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