“我不相信AI能通过一句话就能打造一款优质的游戏,但AI确实正在改写游戏引擎的底层逻辑。”Unity CEO张俊波在接受采访时,反复强调了这一判断。

过去一年,AI公司不断展示“绕过游戏引擎”的可能性。他们试图让开发者只需要输入自然语言,就能生成角色、建筑乃至一整个虚拟世界。一个尖锐的问题随之而来:未来,游戏开发者还需要游戏引擎吗?

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张俊波的回应很明确。他部分认同AI会颠覆软件、大规模提高生产效率,但他认为这对引擎公司反而是好事。AI降低了游戏开发的门槛,意味着引擎公司可以在游戏行业里渗透得更深入。

先说AI在游戏开发中到底能干什么。答案可能比你想象的要多,但也比你想象的要少。

2025年,AI在游戏行业的渗透已经到了相当深的程度。三七互娱借助AI辅助生成的2D美术资产占比已超80%,单季度可产出超50万张图片。网易已建成1000余条AI生产管线,覆盖90%生产场景,场景设计效率提升70%,动画产能综合提效30%,部分场景效率提升300%。根据中国音数协游戏工委发布的调研报告,AI技术在游戏研发中的应用率已达到86.36%。GDC发布的《2025年游戏行业现状报告》显示,52%的开发者所在公司正在使用生成式AI工具。这些数字背后是一个明确的信号:AI已经从“概念验证”走到了“生产工具”阶段。

3D建模是AI介入最深也最惊艳的领域之一。2025年9月,腾讯发布混元3D 3.0模型,建模精度比上一版提升了3倍,几何分辨率高达1536³,支持36亿体素的超高清建模。腾讯还推出了面向3D专业生产管线的一站式工具混元3D Studio,覆盖从概念设计到动作系统的全流程。腾讯游戏旗下全链路AI创作解决方案VISVISE,覆盖动画制作、3D模型生成、智能NPC和数字资产管理四大管线,贯穿模型生成、贴图制作、骨骼绑定、动画制作、场景构建及渲染六大环节。在传统流程中,绑定蒙皮环节通常每件需1至3.5天,骨骼动画制作每10秒动画需3至7天,而VISVISE可将蒙皮效率提升8倍以上。

影眸科技是另一个典型。这家孵化于上海科技大学人工智能视觉实验室的公司,专注于3D生成大模型,而其商业化后的第一个客户就是Unity。对此,张俊波表示:“做游戏除了在编辑器里面写代码把各种东西拼起来之外,很大的投入其实是3D资产,还有各种纹理、贴图、动画等等,这些传统都是在Blender、在Maya等各种DCC软件里面做出来的。Unity原来从来都不做这些。”这意味着,AI 3D公司和游戏引擎之间天然是上下游关系,前者负责扩大资产供给,后者负责把这些资产协同组织成产品。

虽然AI能生成精美的3D模型、逼真的场景、流畅的动画,但打造一款优质的游戏不是资产的堆砌。张俊波指出:“无论是AI 3D生成模型还是未来的世界模型,都更像是资产。而游戏是一项系统工程,不仅需要画面和场景,还需要玩法规则、数值系统、交互逻辑,并能够持续迭代和长期运营。”团结引擎AI产品研发负责人顾申华说得更直白:世界模型可以快速生成虚拟空间,但能够观看和体验的世界,并不等于一款可以长期运营的游戏。这揭示了一个事实:AI生成3D资产的能力越强,越说明引擎作为“组装车间”的价值越大。资产可以批量生产,但如何把这些资产组织成一个可玩、可运营、可迭代的游戏,仍然需要一个总调度台。

如果引擎公司不想被绕过,就必须让AI用得上引擎。这正是团结引擎2.0最核心的改动。张俊波解释了这个底层逻辑:“Unity传统的工程项目是落在地上,要么是C++脚本,要么是YAML文件,所以团结引擎2.0里面我们会深度改制bridge,改变数据格式,会产生一个新的数据格式,让新的数据更加对AI友好。”也就是说,过去引擎的数据格式是给人看的,AI看不懂;现在要改成AI也能看懂的数据格式。这个转变意味着AI不再只是写代码的助手,而是可以像人类开发者一样理解项目、操作场景和脚本。

基于这套架构,Unity中国推出了能够理解需求、编写代码、搭建场景、运行测试、分析报错、修复问题并交付可检查结果的完整工作流的“团结Codely”。据张俊波透露,Codely并非临时起意,这款产品在Unity中国内部已研发近两年,2026年5月启动邀测。在公司内部,90%的员工大部分时间都在使用Codely。目前每日API调用量约80万次,其中95%为代码生成与工程辅助任务,约三分之一的用户每日使用Codely超过2小时。

但Codely的定位很克制。它不是一个依靠一句话生成游戏的工具,而是一个嵌入引擎工作流的Agent。张俊波打了一个比方:“左边是对话框,右边是你要主动操作的东西。”Codely要做的是把左边的需求转化成右边的操作,而不是替你做所有的决定。

面对为何要选择这一路径的提问,张俊波坦言,AI写代码的能力在快速提升,但完全用AI写代码在大规模项目中仍然并不可靠。“Unity中国内部已经有一半的人只用命令行干活,但他们的问题是从来没有见过他们写的代码。”张俊波进一步表示,“我们内部甚至要求每个人用AI写的代码打印出来手敲一遍才能提交。”Unity遇见的困境也印证了当前AI Coding所共同的困境:AI生成的代码质量在提升,但可维护性、可追溯性仍然是问题。“AI修复bug比起coding还贵,你要让AI去调堆栈,那是很贵的。”张俊波强调。

这引出了一个更深层的问题:AI到底在多大程度上改变了游戏开发?张俊波的判断是,降本增效是一定的,门槛降低也是一定的,但AI实现完全替代还早得很。“我们不大相信什么‘一句话生成游戏’这种话。那个创意是来自于AI不是来自于你,我们更希望的是服务有创意的人。”张俊波指出。

AI降低了门槛,带来的第一个变化是:做游戏的人变多了。TapTap数据显示,2026年上半年新增游戏接近10倍增长。Apple Store和Google Play新上架的游戏数量也实现了翻倍增长。张俊波对此的判断是:“大家觉得我以前手搓三个月,现在三个礼拜搓出来的游戏马上上架。”但供给过剩之后呢?“未来因为游戏供给量竞争更加激烈,精品游戏最终赢,还是要靠游戏质量。”张俊波说。他甚至预测了一个有趣的场景:未来可能不再是人看15秒广告决定是否下载游戏,而是你的AI Agent替你玩游戏,评测是不是你想要的游戏。AI带来的不是游戏的“数量通胀”持续下去,而是一个动态平衡的过程。“如果开发者持续做快速创意的游戏,完成度比较低、内容比较雷同的游戏,很快会被刷掉。”张俊波判断。

此外,随着门槛的降低,游戏行业也出现了越来越多的OPC(一人公司)。据行业统计,在AI加持下,更多独立开发者开始以极小的团队规模尝试制作并发布游戏,行业的创作生态正在发生深刻变化。