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技术变革进入“大轮动”前夜:普通投资者该看什么?

壹财信 发布于 2026年08月18日 16:04 16 次点击

在全球经济面临深刻变革的当下,人工智能(AI)不仅是技术迭代的产物,更是重塑宏观经济格局与产业生态的核心变量。8月17日,中信出版携手华夏基金,特邀先锋领航(Vanguard)全球首席经济学家兼投资策略部全球主管约瑟夫·戴维斯与华夏基金(香港)行政总裁甘添做客“懂读书”直播间,共同带来主题为“AI趋势下的大轮换时刻:经济重构、投资布局与就业转型”的深度分享。

AI趋势下的大轮换:从“造技术”逐步扩散到“用技术”一方

2026年,全球资本市场正经历一场前所未有的分化。AI算力、智能终端与产业数字化赛道持续领涨,美股“科技七雄”走出结构性牛市;但另一边,全球政府债务规模已突破100万亿美元,主要经济体人口老龄化率持续攀升,市场震荡频率与风格切换速度显著提升。沿用过去十年的定投、赛道抱团、固定股债配比策略,已越来越难以适配当下的宏观环境。

也正是在这个时间节点,先锋集团(Vanguard)击败贝莱德,拿下美国ETF市场冠军,旗下VOO更突破万亿美元,成为全球首只万亿级ETF。站在这个高点上,先锋集团全球首席经济学家约瑟夫·H·戴维斯将目光投向更远处——在新书《投资的未来》中提醒:趋势像地壳板块一样会移动,不能拿现在的状况去规划长期投资,得换一套框架来重新考虑财富配置。

此次对话中,戴维斯强调,书中结论并非个人感受,而是来自一个超过100人的研究团队十余年持续跟踪,以及对过去和现在技术变革数据的系统整理。通过对历史的回溯与未来的推演,他提出了一系列前瞻性判断,值得关注。

戴维斯首先给出一个颇为鲜明的核心判断:未来三到五年,全球范围内多数经济预测都可能被证明偏离实际,团队评估这一情景的概率达到85%。原因或并不在于模型不够精细,而在于AI带来的变化可能明显快于传统经验。他提到,团队最初并不是为了寻找一个结论,而是在整理技术史数据时发现,现实路径与IMF、世界银行、央行等主流展望之间出现了值得重视的张力。换句话说,当通用技术开始渗透到工作、消费和企业组织方式中,市场目前对经济增长、生产率提升和产业重构的理解,仍可能存在低估。

甘添也认同这一观点,认为当前市场对经济、增长的预估存在巨大低估。

落到投资布局,戴维斯将深刻技术变革划分为两个阶段。第一阶段属于技术生产者,芯片、数据中心、大型科技公司凭借高盈利增长成为市场焦点,这一幕已在美国、亚洲和中国市场有所体现。第二阶段即应用层面,从硬件到应用,渗透到经济的每一个层级、每个行业领域。回看过去150年的电力、个人电脑、汽车等每一次技术周期,市场收益最终会从“造技术”的一方,逐步扩散到“用技术”的一方。

对此,甘添认为,其实也不能走向另一个极端。上游基础设施是整个AI产业的底座,没有算力、芯片作为支撑,所有应用都无从谈起。戴维斯先生讲的大轮动,更多是提醒我们不要固化投资思维,不要一直固守过去的强势赛道。很多投资者习惯了过去几年的行情,默认头部科技硬件会永远强势,但技术周期是动态变化的。

对普通投资者来说,最难的不是看懂热门赛道,而是去辨别,哪些应用不是短期概念炒作,是真的可以降本增效、创造真实营收。大轮动不是简单的非此即彼,而是要看到整个产业的价值重心正在发生迁移,把更多研究视角,从“谁在造AI”,转向“谁在用AI赚到钱”。

甘添表示,展望未来,我们需要更深入地看待第二阶段,即应用层面,从硬件到应用,渗透到经济的每一个层级、每个行业领域。

戴维斯称之为“大轮动”现象——资金会流向许多人不关注的市场板块,正是因为技术对整个全球经济的转型作用,才带来了第二阶段的收益。当技术价格下降、竞争加剧、应用门槛降低,真正被改变的会是更多行业的效率与新产业的诞生。

这并不意味着需要简单卖出AI基础设施公司。他更想提醒的是,若AI确如判断那样具备变革性,过去几年领涨的资产在未来五到十年继续以同样方式领跑,历史上并不多见。对普通投资者而言,更值得追问的是:哪些企业会因为AI而显著提高生产率?哪些应用会从试点走向日常经营?哪些现在少有人讨论的领域,可能成为第二阶段红利的承接者?从历史经验看,电力改变的不只是能源行业,个人电脑带来的主要受益者也未必是硬件厂商;技术越走向普及,越会把利润池推向新的应用场景。

就业转型:变革性技术通过三个维度改变人类工作

就业转型是这场对话的另一核心。他提出,变革性技术通过三个维度改变人类工作:第一是”自动化”,即节省时间;第二是”增强”,技术作为人类能力的补充,如同个人电脑之于知识工作者;第三则是成为新产业、新工作、全新活动类型的平台——这一维度极为罕见,但电力、铁路等通用技术都具有,而AI正具备这一潜质。

基于对全球职业和超过十亿份职位描述的分析,他预计,他预计,变化较集中的阶段可能在2030年前出现,速度约为个人电脑普及时期的两倍,影响幅度也约为两倍。大致看,每三个岗位中有两个会同时经历自动化与增强,劳动者整体仍可能受益;但也有约五分之一的岗位面临更明显的自动化替代。

金融和信息技术是他点名的两个高敏感行业,因为这些工作高度依赖数据、经验和模式识别,恰好是AI擅长的部分。他判断,AI可能自动化约30%的工作内容,但并不意味着金融岗位整体消失,而是工作结构被重新分配:基础交易、投资组合交易、基础分析等环节变化更快,人则把更多时间投向判断、沟通、创意和复杂决策。个人电脑当年改变会计与财务工作,已经提供过类似样本。对个体来说,应对变化不只是学习某一项工具,而是把自己从重复性流程中解放出来,转向更需要经验、判断和协作的部分。

甘添表示, “确实,在金融行业内部,我们已经切身实地感受到AI带来的赋能效果。不管是投研辅助、客户服务,还是流程化风控,AI工具已经实实在在嵌入我们日常业务流程,帮我们处理大量重复性工作,提升整体运转效率。

但与此同时,我对广大白领群体的处境其实是比较担忧的。我们现在正处在AI变革的过渡期。技术迭代的速度很快,旧岗位被改造、被简化的过程已经发生,可是与之匹配的全新岗位、新就业机会的生成,还需要一定时间,两者之间会存在时间差,在新的职业出路还没有完全大规模涌现前,会有一段阵痛期。”

顺着就业这个话题,甘添抛出了一个问题:戴维斯先生,人们谈论AI的诸多好处,但是如果放到宏观经济层面,AI到底会给全球经济带来通胀还是通缩?市场上也有不少悲观声音,担心AI会造成大规模失业,甚至出现类似大萧条的局面,您如何看待这种观点?

针对市场上关于AI可能引发大规模失业与通缩的担忧,戴维斯以马斯克所代表的”大萧条”式悲观场景作出了回应。他认为,如果AI只停留在“白领流水线”,企业用更少的人做同样的事,却没有创造足够新产业,那么就业压力、消费走弱和债务负担可能相互强化,权益市场也可能经历较长低迷期。但他同时给出更积极的一面:每有一个岗位受到负面影响,约有三个岗位可能从AI中受益。关键分界线在于,AI能否像电力一样,真正成为通用技术平台。

回到这场对话的主题,戴维斯带来的启示或许并不是追逐下一个热门概念,而是接受变化会比想象中更快,并在资产组合中为这种速度留出位置。经济重构决定长期方向,投资布局要顺着生产率扩散寻找机会,就业转型则提醒我们重新理解人的价值。对普通投资者来说,与其纠结短期涨跌,不如把视线放长到技术如何进入真实经营:谁能降低成本,谁能打开新需求,谁能把AI从工具变成增长曲线的一部分。

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