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  作者 | 高飞

  来源 | 科技行者

  历时12年,联想集团的掌门人杨元庆终于等到了证明他自己的时刻。

  在今年3月英伟达的GTC大会上,当黄仁勋告诉杨元庆“今年将属于你”引发网络热议时,不少人还投来怀疑的眼神。不过,谜底很快揭晓。

  522日,联想集团交出了一份堪称“炸裂”的2025/26财年年报。全年营收直逼6000亿人民币大关,单年暴增近千亿,同比增长率超20%,而净利润同比增长高达42%,两倍于营收增长。智能终端、基础设施、方案服务三大核心业务均实现两位数增长。但更引人注目的是,在第四财季的收入结构里,AI相关收入的占比已接近4成。

  总量增长与结构优化并存,这样亮眼的业绩,放在关税波动、地缘冲突、存储芯片成本飙升的宏观环境下,格外晃眼。正是这种强烈的“预期差”推动联想股价在财报发布后创历史新高。

  12年前,杨元庆力排众议收购x86服务器业务,长期难以扭亏,饱受争议。现在,当AI大模型触发的新一轮技术浪潮涌来,联想精准踩中了AI算力爆发的节拍。那个曾被贴上PC标签”的联想,已彻底抹平短板,完成了从单一硬件巨头智能生态AI巨擘的蜕变。

  最近,在联想北京总部园区,我对杨元庆进行了近一小时的专访,谈联想、谈AI、谈“养虾”、谈他给联想写的第一个小程序。这位执掌联想超20年的“老船长”,带领联想穿越了一次又一次技术产业周期。面对滔天的AI巨浪,他看上去兴奋而不激动,紧迫而不慌乱,谦逊却不失野心。技术演进的逻辑、市场机遇的坐标、公司战略的航向、联想自身的长短板,他成竹在胸。

  41日开始的这个新财年,他给联想又立下了两个“军令状”:一是两年内营收超过1000亿美元二是全面转型为一家AI原生公司

  这两个目标的分量显然都非常重。年营收1000亿美元,意味着联想要在上游元器件全面涨价的周期里,在不确定性的全球宏观经济形势下,把数千亿人民币的新增收入装进报表。而“AI原生公司这个说法,更是要把联想的组织基因、产品逻辑、工作流程全部摊到桌面上重新审视。对一家四十多年历史、7万多人、业务遍及180个市场的全球化企业来说,这件事的难度,是商学院教科书案例级别的。

  不过,熟悉杨元庆的人又知道,他沉稳、务实、少言,崇尚尽心尽力、说到做到,从不随意立flag。自1989年以应届生身份加入联想,在联想三十多年的职业生涯里,他习惯的工作方式是把一个目标算清楚、押上去、再兑现。

  1994他接手联想微机事业部时,中国PC市场七成以上被海外品牌占据,ASTCompaqIBM、惠普轮番盘踞前列,国产品牌也有一百多家。但两年后,联想就坐上了中国PC市场第一的位置,从此这个位置再未旁落。2004年底,他又主导联想以17.5亿美元收购IBM的全球PC业务。那是一笔少有人看好的交易,外界普遍用蛇吞象形容其风险。三年后,联想宣布原IBM PC业务全部实现盈利。2013,联想坐上全球PC第一。2014,他又操盘以29亿美元把Motorola手机和IBM x86服务器业务收入囊中,后者正是今天联想AI基础设施业务的根基。

  回顾过往,每一次他押上去的筹码看起来都过于大胆。事后回看,恰恰又在趋势转折的某个节点上。我好奇,这次的千亿美元承诺背后,他的底气来自哪里?

  以下是杨元庆的独家专访实录。

  /01/

  千亿美金营收目标背后:激增的 AI 算力需求

  高飞:外界一直觉得您属于比较稳健型的企业领导者。这次在新财年第一天,您就提出未来两年要做一家千亿美元营收的公司。在当前的宏观大环境下,这看上去这是一个很大胆的目标。为什么您对此这么充满信心?

  杨元庆:这不是一个贸然的判断,我们其实为此筹备和准备了很多年。一个发展目标,需要把它细化成自己的战略,通过不断摸索、不断推进,让它变的越来越准确,越来越可执行。

  从联想自身来看,AI有几个要素,数据、算力、模型,联想在计算方面有非常扎实的功底。不管是过去个人计算层面的PC,还是后来的服务器、存储、网络、数据中心,再到现在的AI算力基础设施,这些都构成了计算的基础,是人工智能时代的基石。我们有完整的算力产品技术组合,可以在此基础上继续往上发展。这是我们有实力、有能力的地方。

  从外部环境来看,AI大模型这波浪潮给了我们更大的发展机遇。联想现在有三块业务——智能终端、智能基础设施、解决方案与服务。智能终端是个人智能发展的基础,基础设施和方案服务业务是企业智能市场的基石。AI给了我们这三块业务加装了新的增长引擎,让我们对未来发展更有底气和信心。

  现在,大家可以感受到,以“养龙虾”为代表的智能体应用激发了更大的AI算力需求。未来的智能终端/基础设施不仅要服务人类,更要服务于数以亿计、7x24小时不间断工作的“龙虾们”,这将带来巨大的市场增量。

  未来不仅智能终端不可或缺,市场规模会越来越大,而且企业级AI的市场规模更会超过智能终端。过去,在谈基础设施更多还是指IT基础设施的阶段,这个市场的整体规模从来没有超过终端市场——PC整体市场大概是2500亿美元,手机在40005000亿美元之间。此前最能代表基础设施的服务器市场,规模只有1000亿美元左右。但今年,包括服务器在内的基础设施市场已经超过了PC市场,大概在30004000亿美元,而且还在继续增长,有望超过手机。这都是AI需求不断增长带来的结果。

  联想有一个优点是永不满足于当前成就,不断追求更高的发展目标。当我们成为国内PC第一的时候,开始追求成为全球PC第一;成为全球PC第一之后,我们开始进入服务器、基础设施领域,又拓展到解决方案和服务领域。现在回头来看,如果没有提前布局,就不会有今天在AI时代的发展基础。如果没有提前布局,联想的未来才是真正让人担忧的,正所谓机会总是留给有准备的人。所以企业的提前布局和战略眼光,决定了未来的生存和成长的价值。这大概是我们有底气去追求更高增长和更大成就的基础。

  高飞:黄仁勋在GTC 2026期间写了一篇Blog,说AI有五层蛋糕,其中第三层正是AI基础设施。您认为,AI基础设施未来的增长点在哪里?

  杨元庆:今天AI基础设施的发展速度,是超出很多人的想象,甚至也超出了我这个从业三十多年的人的想象。

  基础设施市场历经了几轮的演进,从传统算力到云计算,再到 AI计算。AI计算又包括训练与推理两个阶段。

  未来,基础设施市场会迎来新一轮增长。目前,AI大模型的训练仍然主要发生在云端,而AI推理则需要将算力部署到更接近数据产生的地方。随着AI惠的进程,AI 推理向本地和边缘转移的趋势越来越清晰。因此,AI推理也是联想接下来在企业智能市场会去发力的领域之一。

  当然,AI推理需求增长,也并不意味着AI训练算力规模的缩减。只要Scaling Law继续有效,AI训练的规模也会继续增长,只是AI推理这部分会增长得更快。当前AI基础设施80%用于训练,只有20%用于推理,未来会反过来。除了AI计算,传统计算也仍然不可或缺,基于CPU的传统云基础设施市场也会逐步扩张。

  如果你观察AI的价值链,会发现算力是逐渐从集约走向分布的,先是训练到推理,接下来,是从云到边,从边到端。算力逐渐下沉,规模随之扩大。

  /02/

  AI 终端未来推演:“养龙虾”需要几台电脑

  高飞:今年年初兴起的全民“养龙虾”热潮,让AI终端受到前所未有的关注。您如何看到这一现象?

  杨元庆:这件事大家感觉到有偶然性、突发性,但我觉得它其实有一定的必然性。

  它反映的是一个大趋势,AI的发展是从云端走到终端,从公共走到个体,从问答走到行动,从模型走到智能体。归根结底,是AI的实用化、普及化、通用化

  联想其实很早就认识到这个趋势的必然性。去年5月,我们在上海举办的Tech World上发布了联想的超级智能体,跟“龙虾”在理念上有点异曲同工,包括智能体的本地部署、端云协AI算力支持,跨设备、跨生态的智能体协同、建立本地知识库建立、自主学习、自主进化、自主行动等等。

  我觉得很有意思的一件事是,现在大家不说“用龙虾”,而说养龙虾。为什么叫?就是因为它更个性化,对个人的理解不断深化,能够自主学习、自主进化、自主行动,越养越懂你,越养技能(Skills)越多。这和联想提了很久的个人AI”,是在同一个理念方向上的。

  联想对这个趋势有自己的提法,叫智能双胞胎(AI Twin)。我们理解的养龙虾,就是在养另一个自己。我们给“龙虾”投喂自己的全部数据,让它真正理解你,并且按你的思路、你的意愿,替你做事情,这就是养龙虾的本质。

  高飞:要把“龙虾”养成另一个“自己”,必须投喂给它全部数据,否则它不会完全了解你。每个人的电子数据,常常分散在自己的各种设备上,也会在云端浏览信息、跟大模型互动时候留下足迹。但有意思的是,现在大家多数不会选择在云端“养虾”,而是在本地设备上养。

  杨元庆:因为我们最关键的个人数据通常是存储在本地的。大家会倾向于在自己的设备上存储个人隐私数据,而非放在云端,即使在云端是非常安全的,但你可能也倾向于不那么做。所以“养龙虾”一般是要在本地的。

  高飞:还有一种现象,很多人为了“养龙虾”会专门多买一台电脑。记得盖茨当年说每个家庭、每张桌上都有一台电脑,那是给人用的。现在很多人专门买一台电脑,是用来“养龙虾”的。您怎么看?

  杨元庆:这个现象其实反映了“养龙虾”存在的一些顾虑。大家为什么不肯拿自己常用的那台电脑来养?答案还是在隐私安全上。要让龙虾帮你行动,就必须给它很多授权,包括提供给它各种密码,甚至刷信用卡的权限。于是矛盾就出现了,授权不足它无法干活,授权太多它可以自己在我们的电脑上改文件、删文件、改配置,会有安全和隐私问题。极端情况下,它甚至可以删除用户的全部信息,这种风险谁也不愿意冒。

  其次,“龙虾”的设置使用门槛也很高,安装和配置都不容易。所以现在甚至出现了专门帮人部署的服务,还有专门提供卸载的服务。

  第三个问题是成本。它帮你做事,成本可能比你自己做更高,因为需要消耗大量token(词元)。这些都是“养龙虾”当前面临的主要问题。

  另外,还有人机共用电脑的资源抢占问题。因此很多人愿意用额外一台电脑来养龙虾,现阶段确实有一定的方便性。

  高飞:对联想来说,这是不是很大的利好?特别是对智能终端业务而言。

  杨元庆:如果每个人都需要买两台电脑,对我们来说当然是好事,意味着市场空间更大了。但我觉得,这未必是智能终端未来发展的最优解、最终解。

  因为,用另外一台机器来“养龙虾”,可能可以解决安全问题,但其它问题并没有解决。

  未来,当每个人的智能双胞胎,或者说“龙虾”成熟之后,人机交互和设备使用方式可能是,人只需要给它下指令,而电脑和计算设备更多是由你的“龙虾”来使用,它来消耗算力、调用存储,而人只通过自然语言与它交互。这可能是“个人AI”发展的最终形态。

  这个过程不会一步到位,而是一个逐步过渡的过程。现在的情况是,人仍然在使用电脑和各种应用,比如WordPPT、手机上的微信,同时AI能力开始嵌入这些应用。与此同时,人可能会用另一台设备来运行自己的“龙虾”,人和“虾”各干各的、相安无事。但未来,当你的“虾”养得越来越好之后,人自己做的事情会逐渐减少,会让“虾”来承担更多任务。

  我们作为提供终端的企业,需要去理解客户的需求,思考如何满足客户的需求。对用户而言,如果一台设备能解决问题,一定是最方便的。因此,我们现在要想办法如何能够在一台设备上同时满足“人虾共用”的需求,让两者安全共存。对于“虾”,也就是智能体、智能双胞胎,我们要做到只给必要权限,不做过度授权,这是我们现在需要去考虑的问题。不能简单地认为卖两台设备市场规模更大,而要考虑如何真正满足用户需求,什么是未来的发展方向。

  高飞:按照您的思路,未来的AI终端主要在软硬件结构上发生演变,市场规模上不会发生非常大的改变?

  杨元庆:我觉得理解未来的AI终端,要从理解“个人AI”这个概念开始。

  未来的AI,一定是个性化的、定制化的,每个人只有一个属于自己的“智能”,也就是“龙虾”或者说“智能双胞胎”。一方面,公共智能无法代替个人智能。另一方面,不会出现有多少个终端就有多少个“个人智能”这种情况,手机上一个智能、电脑上一个智能,不可能。因为每个人都是独特的,都只有一套自己的特性、习惯、爱好、思想。每个人的“个人AI”,要看你所看、听你所听,然后才能想你所思、行你所愿。

  要做到这一点,必须把一个人分散在各类终端里的数据整合起来,形成个人的私域数据库。然后让智能体在这个基础上学习、推理、进化,这个唯一的“个人AI”才能代表唯一的你,代表你采取行动。这就是为什么联想在“个人AI”领域提出的战略叫“一体多端”。

  因此,未来终端依然不可或缺,并且市场会越来越大,种类也会越来越多。在每个人的智能双胞胎都成熟以后,一个人通过人机交互,就可以指挥智能体的千军万马,比如现在的“一人公司”,大家会购买更多终端。无论是更多PC,还有更多手机、平板、可穿戴设备,或者其它各种新品类的终端。因为多一台终端,就多一份生产力。

  IDC最近有个预测,虽然PC和手机整体市场受零部件涨价影响,销量承压,但AI PCAI手机这两个与AI紧密关联的终端,相比2025年的销量,今年的增速都会达到30%以上,到2030年将实现大约2.5倍的增长。如果加上不断涌现的新物种,AI终端市场的增量还要更大。

  高飞:硬件承载AIAI重构硬件。在“个人AI”的概念里,终端的角色会发生什么新变化?

  杨元庆:我把它总结为四点。

  第一,终端是人与AI交流交往的触点。任何AI应用,都要有一个硬件载体,才能被我们所用。电脑、平板、手机、眼镜、耳机、项链、戒指,都可能成为人和AI的硬件触点。用户向AI输入,AI向用户输出,都要通过触点完成。

  第二,终端是感知,是数据输入和积累的场所。如果要让AI越来越懂你,必须让它看你所看、听你所听、体验你所体验,理解你在做什么。比如你在PC上写的文章、做的PPT,你在手机上拍的照片、回的信息、通话记录,这都是数据。还有各类可穿戴设备,比如智能眼镜、项链、戒指,这些设备都是数据的输入端,或者叫“感知端”。我现在就戴了一个数字戒指,可以记录一些身体数据。

  第三,终端是算力。不是所有的算力都在云端,终端本身就可以提供算力。比如在PC、手机上,即使没有网络,也可能运行本地部署的模型,进行推理。在家庭场景中,还有边缘计算设备能够提供更大的算力、运行更大的模型。多数情况下,我们是通过端云协作来完成任务的——有的任务在本地终端上完成,有的在云上完成。各种终端的数据越多,推理的结果会更符合个人需求。

  第四,终端是信任。这一点非常重要,因为终端是属于用户的,终端在用户手中,数据就在用户手中,“个人AI”就更多由用户自己所控制主宰。

  在“一体多端”的体系里,我认为最核心的是“体”,也就是你的个人智能双胞胎,而终端能够提供这些价值:终端是触点、是感知、是算力、是信任。

  高飞:终端变得更重要了。如果AI越来越多地接管电脑,您认为软件原来的生态位还能保持不变吗?

  杨元庆:肯定不能了。AI会颠覆很多事情,首当其冲就是软件。不管是拷贝授权形态还是SaaS形态,都会被改变,至少是很容易被改变。伴随而来的,是企业的业务流程被重塑。

  比如你今天要做一个明天去上海拜访用户的计划,你可能要从日程工具调工作安排,从CRM里调客户信息数据,从ERP里调客户过往的交易,然后把资料用某种方式整合起来。但未来的流程是,你可以直接用模型和这些应用积累下来的数据对话,直接生成你需要的东西,一份文件也好,一套Deck也好。在极端情况下,AI可以为你重写一个CRM,直接生成一个功能软件。

  当然,不可能所有需求都需要把软件重写一遍,那得消耗多少token。未来可能的情况是智能体与智能体之间交互,它们之间的重新分配职责,这样更有效率。

  /03/

  联想的护城河

  高飞:如果说对终端和基础设施市场的未来发展是需求侧的判断,那么从供给侧的竞争来看,联想的护城河是什么?

  杨元庆:联想有两大核心竞争力:持之以恒的技术创新,高效韧性的供应链管理。这是联想多年来都能实现可持续发展的基石,也是联想的护城河。

  先说供应链。全球制造业的周期波动、元器件价格起伏、物流节奏变化,都是一家跨国制造企业的日常课题。这种情况下,对供应链的驾驭能力就格外重要。过去一年,在关税挑战、关键部件供应紧张和成本上涨、地缘政治危机等重重压力下,我们的业绩还能实现再创新高,背后依靠的就是联想多年积累下来的全球供应链高效、韧性运营的能力,包括我们“中国+N”的全球化制造布局以及“全球资源/本地交付”的业务模式,包括我们全球领先的智能化运营管理能力,还包括我们跟上下游合作伙伴之间深度互信、彼此成就的生态关系。

  “业界最强的供应链”不是一句口号,这是一套处变不惊、行稳致远的能力体系。我们相信,不管行业周期如何变化,这套能力都能持续释放价值。

  再说硬件的创新功底。未来AI的发展趋势是硬件的重要性越来越高。Agentic AI不会是AI的终局,接下来还有Physical AI、具身智能。AI越往物理世界走,对硬件的依赖只会越深,越需要对硬件的理解。联想在硬件领域有几十年的积累,从PC、手机、平板到服务器、数据中心,再到全球供应链。这些能力到了AI时代,重要性会更加显现,我相信未来我们优势的释放空间会更大。

  高飞:联想既做消费级AI,又做企业级AI。横跨ToCToB两个市场,是否会出现顾此失彼?

  杨元庆:我觉得这其实是我们的一个优势。ToB的企业智能和ToC的个人智能其实有很多共通之处。它们本质上都是基于私域数据,运用合适的模型和算力组合,来增强式地提升效率。

  个人智能跟企业智能的很多能力是交融的。比如个人智能所使用的算力,不只是来自个人终端,也需要“端--云”协同。这里的“边”,对个人来说,可能是家庭中的更大规模存储或更高算力的设备,用来运行更大规模的模型,为个人终端提供支持。未来还会有个人云来提供算力支持。这也是为什么我们现在强调混合式人工智能。个人智能的场景中,也需要公共智能。

  在企业侧也一样。企业不是只有数据中心或边缘计算,企业也是由每个员工组成的,每个人都在使用终端设备。所以企业也要考虑,模型在云端训练完成后,可以负载到边缘,甚至部署到终端,让员工在终端就能完成任务处理,而不需要全部依赖云端,这样才是效率更高、更安全、更可靠的AI实现方式。

  两者的差别更多在于交付方式。个人智能更多是以产品形态交付,用户拿到就能用,这是联想非常擅长的地方。企业智能则是交付项目,你要做什么开始立项,围绕项目去帮客户实现目标。这方面,联想也有一整套技术与服务框架,作为我们的项目交付的执行体系。这个框架中,包括算力底座,包括整合企业数据的能力,还包括Agent生成工厂,不同的skills技能模块……所有整合起来,形成向客户交付“企业智能”的方案。

  从技术视角看,在云端的AI模型训练,与在边缘和终端上的AI推理,是相互影响、相互作用的。从市场视角看,终端设备的增量、基础设施的增量、服务收入的增量,这三个增长引擎也在相继点火,轮番助力,这在联想历史上是没有过的。这是联想千亿美金目标背后最朴素的算术题。

  /04/

  从 30 年前的代码,到今天的 AI 原生

  高飞:您在本财年誓师大会上还有一个提法,联想要做一家AI原生的企业。联想是一家有40多年历史、年营收规模有望达到800亿美元的科技大厂。我想问,联想怎么理解“AI原生

  杨元庆:AI原生,就是不把AI当附加项,补充项,而是基于AI重新思考、构建、运营一家企业。或者说:AI First。这个过程必然是不容易的,但这样的重构过程联想也并不陌生。

  高飞:之前的重构过程是怎么样的?帮我们回溯一下吧。

  杨元庆举个例子,联想IT信息系统的发展过程,用现在的话来说可以叫信息化原生

  三十多年前,当时我刚研究生毕业进联想,做工作站和惠普外设的销售工作。每周财务会发一张表格给我,上面写着有什么产品、数量有各多少。但有时候,用户到财务交款再到库房领东西的时候,发现领不到。为什么?因为表上写着有五件货,但其实别人已经卖了五个,表还没更新,第六个人到那儿就没货了。

  我觉得这样很难做业务。我是学计算机专业的,于是我就自己编程写了一个软件,记录基本的进销存数据。这样用户到财务交钱的时候如果系统显示有货,到库房领东西也肯定有货。这是最早一个尝试。

  后面企业信息化发展,开始建设ERPCRM这些系统。不过这些系统都根据不同用途、不同目的建立起来的,建完以后,变成了一个个信息孤岛,彼此之间不能打通,做业务时候也会有使用不顺畅的感觉。

  高飞:但重构这些传统IT资产,往往又非常困难。

  杨元庆:对。但在AI时代,一个模型就可以把所有软件重写,可以重新改写企业的业务流程,不管是信息流和业务流,都可能被重构。如果还是固化思维,按原来的方式做事,一定会被更高效率、AI原生的企业淘汰。所以我们讲,要用AI的思维重新思考企业的业务流程、工作方式、组织结构以及岗位和人才体系。

  高飞:对联想这样一家7万多人、业务遍及180个市场的公司来说,“AI原生的难度和一家创业公司也完全不在一个量级。

  杨元庆:确实不容易。一家7万人的公司要转身,意味着每一款产品、每一条业务流程、每一个岗位职责,都要重新审视一遍。但一旦完成这个转身,它迸发出来的效能也是巨大的。联想目前已经有5000多亿人民币的业务规模和全栈AI的业务组合,这是四十多年技术创新、卓越运营、客户信任和伙伴关系的结晶。这座金矿是冲刺营收新高的起跳板。

  高飞:最后问一个大家普遍关切的问题。你写过联想第一个业务IT程序。在软件被AI重写的时代,很多同学是有焦虑的。作为初代程序员,你怎么看?

  杨元庆我认为,简单的编码工作一定会被AI取代。但程序员更重要的价值在于规划和设计。如果没有人去定义要做什么、方向是什么、流程应该怎么设计,AI是不知道该做什么事的。

  当然,AI也在不断进步。今天我们认为必须由人来做的事情,未来也有可能被AI部分替代。但人的角色也会不断往上走,要去做更高层级的事情。所以我们必须持续学习,必须要更具创造性思维。


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责任编辑:宋雅芳

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