腾讯希望AI助推下延长广告业务增长跑道 芯片库存足够支撑未来几代模型训练 ...

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每经记者|黄婉银    每经编辑|张海妮    

腾讯(HK00700,股价521港元,市值4.79万亿港元)对AI(人工智能)的大力投入已在财报中初见成效。

在5月14日晚的2025年第一季度业绩电话会议上,提问也主要围绕AI的投入与回报、元宝、微信生态的链接等展开。

在业绩会开场,腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾表示,AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生了实质性的贡献。腾讯亦加大了对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。相信在AI战略投入阶段,现有高质量收入带来的经营杠杆,将有助于消化这些AI相关投入产生的额外成本,保持财务稳健。

一季度,腾讯实现营收约1800亿元,同比增长13%;毛利约1005亿元,同比增长20%;经营利润(Non-IFRS)为693亿元,同比增长18%。

腾讯总裁刘炽平在业绩会上称,腾讯正在以资本支出和运营费用的形式加大对AI的投资,部分GPU(图形处理器)和AI投资已为腾讯创造收入。AI通过优化广告定向投放,推动广告收入增长,腾讯会抓住这个机遇,而且相信未来这方面的价值空间会更大,腾讯希望延长广告业务的增长跑道。

同日(5月14日),腾讯微信事业群(WXG)进行架构调整,成立电商产品部,“开放平台基础部”更名为“开放平台部”。刘炽平在业绩会上对此回应:电商产品部其实是在原开放平台基础部孵化出来的,本次调整只是将两者分离,使电商团队成为一个独立部门,但实际上仍由同一负责人管理,所以这并不是重大调整,不应过度解读。

AI可助推视频号用户使用时长增加 广告加载量可预留到未来

一季度,腾讯营销服务收入同比增长20%至约319亿元,主要受益于广告平台AI技术升级和微信交易生态强化的双重推动。

刘炽平指出,腾讯的流量在持续增长,尤其是最优质的广告资源——比如视频号、小程序、公众号等,腾讯正围绕这些资源部署广告技术,并通过AI提升广告主的投放回报。实际上,AI也能推动流量增加。比如当用户进入视频号时,目前仍有很多人看不了多长时间就离开了,而如果通过AI向用户精准推送合适的内容,就能显著增加用户使用时长。

“当我们做到这一点时,不一定需要增加广告加载量,只需依靠流量的自然增长就能带动收入增长,同时可以将广告加载量预留到未来,从而再次延长增长周期。与此同时,减少广告投放实际上又能提升产品体验,这是另一种竞争优势,也形成了良性循环。所以我们正是以这种方式思考广告业务的发展。”

刘炽平认为,长远来看,如果腾讯能在微信生态内构建更强大的交易生态系统,让越来越多的商家参与广告投放,一旦用户点击广告,就能轻松引导至交易环节,那么广告主在腾讯平台的投放意愿会提升,每次点击的价值也会增加。“我们正在通过一系列系统性举措延长广告业务的增长周期。从宏观视角看,我们相信这一增长空间目前仍远未触顶,而我们会持续借助AI技术拓展这一空间。”

一季度,腾讯在营销服务领域,AI驱动的智能广告投放系统显著提升匹配精准度,带动多个垂直行业广告主投入同比增长。在游戏领域,AI技术通过优化用户体验,提升产品活跃度,增强长青产品黏性。在金融科技与企业服务板块,AI也带动相关收入增长。财报披露,腾讯云音视频解决方案连续七年按中国市场收入计排名第一,通过接入大语言模型能力,音视频解决方案的内容生成、媒体处理和即时互动的体验得以提升。

正构建更多微信电商增长空间 不会单纯依赖CPU采购

今年以来,微信持续激活交易生态:视频号橱窗带货达人可升级为“微信小店带货者”,实现全域带货;微信小店功能持续完善,为商家提供更多的入驻支持。

刘炽平表示,微信电商并非通过设定指令性的关键绩效指标(KPI)来运营业务,这是一个长期跑道。腾讯目前正在构建更多微信电商的增长空间,比如提升消费者的基础购物体验、引入更多优质商品供给让更多商家进驻,还有就是为商家带来更多流量,并为消费者提供更多接触商品和商家的机会。

“长期来看,我们希望依托微信生态打造独特优势,即通过微信生态内的多个模块(如小程序)将用户与商品连接起来。在社交层面,我们已推出‘送礼物’(微信蓝包)功能,未来还将增加更多类似功能。和公众号的对接也有非常多潜在可能性,为商家提供更多交易机会。目前,微信小店的交易GMV(商品交易总额)增长还是非常不错的。”

去年底以来,腾讯等互联网巨头公司持续加大对AI的投入,其中一项重要支出就是购买GPU算力资源。本次业绩会上,也有投资者提问腾讯对GPU算力的规划和投入。

刘炽平回应,腾讯之前采购了相当数量的芯片,这对执行AI战略非常有用。从这些芯片的使用分配来看,它们显然会优先用于能为腾讯带来即时回报的应用场景,例如广告业务和内容推荐产品。其次会用在大模型训练上,训练确实需要更高端的芯片。

“但过去几个月我们意识到,必须摒弃美国科技公司所谓的‘规模定律’(即需要持续扩展训练集群)。现在我们发现,即使使用较小的集群,也能取得很好的训练效果。而且在训练后的优化阶段,我们有很多潜力可挖,这些环节不一定需要非常大的集群。我们现有的高端芯片库存,足够支持未来几代模型的训练。”

刘炽平解释,对GPU更大的需求其实是推理侧,用户对于这方面的需求是比较大的,需要更多token(对文本进行分割后的最小单元)。如果去做更多的智能体AI,所需的token会更多,因此推理端的需求确实很大。不过这也可以应对:一方面,在推理效率提升方面仍有很大空间。特别是某些应用场景不需要非常大的模型,可以针对不同用例定制和提炼模型,从而节省GPU在推理过程中的使用量。另一方面,国内可用的芯片或能进口的芯片,以及在某些情况下,针对较小模型的推理使用的芯片,有很多方法可以满足不断增长的推理需求,而不是单纯依赖采购GPU。

封面图片来源:每经记者 孔泽思 摄(资料图)


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