AI行业【数字科技研究专题】:未来已来——AI赋能消费投研系列研究一

证 券 研 究 报 告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 AI 投研专题报告 2026 年 08 月 04 日 【数字科技研究专题】 未来已来——AI 赋能消费投研系列研究一  前言:本报告作为 AI 系列研究开篇,基于近期投研人员的真实需求,系统呈现 AI 赋能投研行业的现状、阻碍与发展方向,后续我们将结合更多 AI 赋能消费投研案例进行系列研究。  AI 正深刻改变传统投研范式,而当下也存在三重阻碍。每一轮路径切换都会让既有经验失效,AI 正在深刻改变传统投研方式。当下 AI 已能胜任信息搜集与日常事务,使基础研究更加高效,公开信息更加平权,但当下 AI 工具始终无法接管核心投研流程,反而需要使用者反向纠错,存在精力分配与先进工具探索相互挤占。更具体而言,AI 投研落地中直观表现出三重阻碍:1)真实需求与清晰表达之间存在鸿沟;2)技术能力与产品化之间尚未打通,即懂技术的不懂行研,而资深研究员不懂 AI 工具;3)合规、信息安全和效率平衡。  为了解决这三重阻碍,并使得 AI 能更好服务投研,本报告从投资、技术及产品三个视角展示我们在 AI 投研方向所做的工作,实现投资需求驱动,技术策略解题,最终产品落地的全流程。  投资视角来看,AI 投研的远期目标是通过特定框架下 AI 自动化运行返回可靠且有效的投资建议。基于这一目标,AI 投研可以分为三个大环节:信息、处理、输出。市面上产品主要集中在信息搜集和基础处理两个部分,这是受到了幻觉和黑盒等问题制约。为了确保自动化的流程更能够实际运行,AI 投研必须确保全流程准确、可复现且有实际投研意义。  通过技术方案,我们相比市面上常见工具,在数据准确度、AI 推理黑盒与深度研究问题方面取得了一定改进。数据方面,通过预提取数据,使得无论是在招股书整理,还是公告研报批量处理等任务,都能够确保数据的准确,避免了 AI 幻觉。推理流程方面,我们通过多 Agent 合作+蜜罐测试,确保 AI 推理流程实际发生,而不是给用户扮演 “过家家”的游戏。深度研究方面,我们的 AI 研究员复刻了真人研究员的研究流程,实现更细颗粒度的分析与建模,使得 AI 投研真正产生价值。  在产品落地上,我们在常见的 Skill 和 AI 小工具之上,设计了 AI 研究员、“活”知识库以及最新的 Harness 架构,从而解决更复杂的投研问题,向 AI 投研的最终目标迈进。AI 研究员是上述技术方案的成果之一,且除了学习复刻人类研究员的深度研究流程外,该 AI 研究员可以自我学习迭代,加速了其对于投研的理解。“活”知识库则是通过多层复合知识库的架构,让不同技术路径的知识库和数据库可以互补,实现部门级别及以上的非结构化信息管理,且该知识库的顶层 Agent 可以自主或根据用户提问主动改进知识库架构。最终,为了加速 AI 投研远期目标的实现,我们还建设了自己的 AI Harness,通过参考现实组织的运作机制,使得 AI能够在用户不频繁介入的情况下持续工作、深化细节并实现目标。  AI 真正的价值:赋能放大研究员与基金经理的元认知,而非替代其判断。许多人也在焦虑 AI 对传统以服务和信息中介为主的二级研究人员的替代风险。本系列报告本身就是这一立意的产物。因此我们不仅做“AI 能做什么”的探讨,而更聚焦探究“AI 赋能投研未来应该怎么样”。只有从根源出发,才能真正的让我们了解 AI 对于整个行业的影响,以及我们如何利用这次变革提升个人的能力。  风险提示:AI 底层模型能力提升会使得 Harness/架构类的工程设计显得冗余;技术和应用进步可能会让报告中的产品过时;AI 投研流程发展所需资源与迭代周期不确定;AI 投研的方法论研究可能产生反身性,导致市场风格变化或提升市场总体 AI 使用效率,从而降低边际价值;产品可能有 Bug 或未被预料的设计缺陷,进而影响实际效果。  证券分析师:欧阳予 邮箱:ouyangyu@hcyjs.com 执业编号:S0360520070001 联系人:施博阳 邮箱:shiboyang@hcyjs.com 华创证券研究所 AI 赋能消费投研系列研究一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 投资主题 报告亮点 本报告基于投研人员的真实需求,系统呈现 AI 投研行业的现状与阻碍。底层观点是:AI 时代本质上是元认知的放大——AI 放大的是个体信息处理能力,但前提是人能把自己的认知外化,“知道自己怎么想的”成为这个时代最稀缺的能力。基于这个观点,我们认为 AI 投研的未来是呈现有价值的投资结论。为了在远期实现这一目标,报告首次对 AI 投研工具进行分层梳理,揭示从“能跑”到“能信”之间的鸿沟,目前行业内的讨论更多是在于 AI 在技术上的使用教程或是具体工具。 行业普遍有三个影响 AI 在分析师和投资经理间普及与使用的主要阻碍:1)真实需求与清晰表达之间存在鸿沟;2)技术能力与产品化之间尚未打通,即懂技术的不懂行研,而资深研究员不懂 AI 工具;3)合规和信息安全。 为了解决这三重阻碍,并使得 AI 能更好服务投研,本报告从投资、技术及产品三个视角展示我们在 AI 投研方向所做的工作: 投资视角来看,AI 投研的远期目标是通过特定框架下 AI 自动化运行返回可靠且有效的投资建议。 技术视角上,我们相比市面上常见工具,在数据准确度、AI 推理黑盒与深度研究问题上取得了一些改进。 在产品视角上,我们设计了 AI 研究员、“活”知识库以及最新的 Harness 架构进行落地,把技术落地为产品,从而解决更复杂的投研问题。 投资逻辑 我们认为 AI 投研的远期目标是实现人工设计的特定框架下 AI 自动化运行返回可靠且有效的投资建议。原因在于任何投研工具都必须服务于投资,这也是二级市场的利润链源头,对投资产生正收益就是投研方法的最大价值,AI投研作为新兴产物,虽然短期内可能无法做到这一点,但这是远期行业的诉求。 AI 赋能消费投研系列研究一 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 3 目 录 一、行业现状:AI 使用深度不一,三大阻碍制约 AI 投研应用 ................................. 5 (一)AI 投研使用现状 .................................................................................................... 5 1、AI 使用情况因人而异,技术力较高更容易担心 AI 替代研究员 ........................ 5 2、人的精力/带宽是 AI 使用的重要制约因素 ............................................................ 5 3、主动和量化投资经理正试图朝对方靠拢 ........................

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商贸零售
2026-08-05
华创证券
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