国盛证券:MCP与A2A助力 AI Agent进入互联时代

来源:智通财经 2025-04-21 09:16:03
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(原标题:国盛证券:MCP与A2A助力 AI Agent进入互联时代)

智通财经APP获悉,国盛证券发表研报称,市场认为,由于训练数据有限,预训练Scaling Law已撞墙,算力需求承压。该行认为,Agent将为推理算力打开天花板。各机构正积极研发Agent,竞争格局未稳;Agent算力需求与简单的文字回复不可同日而语。建议关注:算力芯片厂商、底层协议研发厂商、算力云服务厂商及大模型厂商。

国盛证券主要观点如下:

什么是Agent?

近来,微软上线Github MCP服务器、谷歌发布A2A智能体间通信协议、支付宝上线MCP服务器等Agent领域相关话题,受到市场广泛关注。Agent并无统一定义,前OpenAI研究员Lilian Weng的较受认可,她提出“规划”“记忆”和“工具使用”是Agent的重要组件。

Agent发展现状:当前仅少数独立收费,渗透率较低,但空间较大

作为Chat的进化版本,当前大部分Agent只是被纳入大模型的收费服务内容,仅Manus与Devin等少数独立收费。Deep Research、Manus类具备自主规划任务能力的Agent使用限制较多,真正能体验到的户或许并不多,距离“爆款”应用还有较大提升空间。但随着大模型推理能力提升,Agent成为应用创新的宠儿。

Agent大规模应用在即,诸多有利条件在手

1)模型训练端上下文窗口增长迅猛、强化学习深入应用,推理模型日趋成熟;2)生态:MCP和A2A等协议发展迅猛,Agent调用工具越发方便。2024年11月,Anthropic发布并开源MCP协议,旨在标准化外部数据与工具如何为模型提供上下文。

MCP协议让Agent与“外部数据和工具”“一键互联”,A2A让Agent互联

尽管A2A协议的目标为Agent之间通信,而MCP为Agent与外部工具和数据,但在“工具也可能被封装为Agent”的复杂局势下,两者功能或有重叠,但这种竞争有助于降低大模型调用外部工具与通信成本。

Agent发展展望1:端到端、不需要人类事先撰写工作流

当前,该行看到的相当大一部分“智能体”基于Coze、Dify等平台开发,需要人类事先撰写工作流,是较初级的Agent,更像是提示词工程的叠加,而更高级的Agent是“端到端”的,它意味着“对Agent输入任务,Agent自动完成人类所需的任务结果”。L3/L4/L5等此类高级Agent更符合人类需求。

Agent发展展望2:助力机器人与自动驾驶

当把Agent的定义套用在具身智能,会发现被大模型支配的机器人和车辆,也是Agent。尤其是前者,当前机器人发展的瓶颈并不在于“如何做出物理动作”的“小脑”,而在于思考“做出何种物理动作”的“大脑”,而这正落入Agent射程。

Agent发展展望3:借助DID等技术,实现Agent之间互联与AI原生网络

未来,或许所有的Agent相互之间应该都能够通信、可以自组织、自协商,构建比现有互联网更低成本、更高效率的协作网络,中国开发者社区也在构建ANP等协议,旨在成为Agent互联网时代的 HTTP协议。而关于Agent之间的身份认证,可以借助DID等技术。

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