科技云报到:机器流量首次超过人类,互联网进入“三体流量时代”?

简介: 科技云报到原创:瑞数《2026自动化威胁报告》指出,非人类流量已占互联网总流量68%,AI Agent驱动流量激增至12%,正推动安全范式从“识别机器”转向“信任治理”,需构建身份、行为、意图三维评估体系。(239字)

科技云报到原创。

互联网正在进入一个越来越“非人类”的时代。

当用户打开网页、搜索商品、调用服务时,越来越多的请求背后,可能并不是一个真实的人,而是Bot、爬虫,甚至是能够自主理解任务、调用工具并完成操作的AI Agent。

近日,瑞数信息正式发布《2026自动化威胁报告》(以下简称《报告》)。

基于对2025年至2026年第二季度自动化流量、攻击行为及行业威胁的持续监测,《报告》释放出一个值得关注的信号:非人类流量已经成为互联网流量的绝对主体,传统以“人”为中心建立的网络安全防护体系,正在迎来新的挑战。

根据报告数据显示,在2025年初至2026年Q2期间,Bots流量占整体流量比例攀升至约68%,其中恶意Bots占比达55%;与此同时,AI Agent驱动的新型流量从2025年初的不足1%快速增长至2026年Q2的约8%-12%,人类正常访问约占22%。

其中,来自LLM和AI Agent的请求总量已超过4500亿次,同比增长超过400%;Agent浏览器占AI Agent流量的9.7%,Q1环比增长超过8倍,是增长最快的形态之一。

这意味着,互联网流量结构正在发生一次具有标志性的变化:机器不再只是互联网的“参与者”,而正在成为互联网的重要使用者。

从Bots到Agents机器流量正在发生质变

过去谈到自动化威胁,行业更多想到的是爬虫、刷量、撞库、薅羊毛等传统Bot攻击。

这类攻击虽然具有规模化、自动化的特点,但其行为逻辑相对明确,本质上仍是“按照预设规则执行任务”。

AI Agent的出现,则让这种自动化开始发生质变。

在瑞数信息看来,今天的非人类流量已经不能简单用“Bot”一个概念概括。

随着AI能力与自动化工具结合,机器主体正在从传统Bot向AI增强型Bot、AI Agent演进。

后者不仅能够执行指令,还可以理解目标、规划路径、调用工具,并根据环境反馈调整行动。

因此,《报告》重新定义非人类流量,并提出由传统Bot、AI增强型Bot和AI Agent构成的三类非人类主体。

同时,报告进一步构建L1-L5五级威胁框架,从低自主性的工具化攻击,到具备自主规划、决策和多Agent协作能力的高级威胁,对自动化威胁的能力演进进行分级描述。

这也意味着,企业面对的安全风险已经从“机器数量增加”,进一步演变为机器的能力增强。

机器可以更快地完成访问、注册、抢购、数据抓取等操作,也可能进一步理解业务逻辑、寻找攻击路径,并持续调整策略。

这种变化正在模糊传统意义上“自动化工具”和“攻击者”之间的边界。

从AI正在打开新的攻击面

从《报告》梳理的威胁场景来看,AI Agent带来的变化并不只是流量规模增长,更在于攻击面的扩张。

《报告》基于三大非人类流量类型和五级威胁框架,对自动化威胁场景进行全面梳理,将威胁场景由此前的9个扩展至13个,新增LLM应用攻击、Agent供应链攻击、Agent身份冒充与劫持、AI自主攻击与编排四大AI、Agent相关场景。

这其中,一个值得行业警惕的变化是:AI Agent可能成为攻击者实施攻击的新“执行主体”。

例如,当Agent拥有访问数据、调用API、操作业务系统的权限后,如果其身份、工具链或执行逻辑被劫持,攻击者获得的就不再只是一个普通账号,而可能是一套能够自主完成任务的“数字代理”。

与此同时,传统自动化攻击依然保持高强度。

报告数据显示,金融行业恶意Bot占比达到60%;互联网行业AI Agent流量占比达到15%,位居各行业首位;制造业则成为自动化威胁增长最快的行业之一。

从传统Bot到AI Agent,新旧两类自动化威胁并没有相互替代,而是在现实网络环境中叠加共存。

这也是此次报告值得关注的地方:AI并没有让传统自动化攻击消失,而是在传统攻击体系之上,增加了一个更加智能、更加自主的新变量。

从安全防护正在从“识别机器”走向“判断信任”

面对这种变化,传统依赖IP、UA、指纹等单一特征的Bot防护模式开始面临新的压力。

尤其对于AI Agent而言,它可能拥有合法身份,也可能使用真实浏览器环境,甚至能够模拟正常用户行为。此时,“是不是机器”已经不再是唯一需要回答的问题。

更关键的问题变成了:这个机器主体是谁?它在做什么?它为什么这么做?企业是否应该信任它?

《报告》提出,未来自动化威胁治理需要从“检测阻断”走向“信任治理”,建立基于“身份+行为+意图”的多维信任评估模型,通过动态信任评分,对不同风险等级的非人类流量实施差异化处置。

这一思路实际上意味着安全理念的一次变化:不再把所有机器流量简单视为“风险”,而是尝试区分合法Agent、正常自动化、低风险机器行为与恶意自主攻击。

在这一框架下,高信任流量可以正常访问,中等风险流量进行限速或二次验证,低信任流量则采取更严格的验证甚至拦截。

报告同时提出针对不同行业和企业业务特点实施差异化治理,并探索为合规Agent提供友好访问通道。

这或许是AI Agent时代安全治理最值得关注的变化之一——安全的目标不再只是“挡住机器”,而是建立一套能够理解机器、识别机器、评估机器并持续管理机器的机制。

从单点防护走向“三体流量”全链路治理

在防护体系层面,瑞数在《报告》进一步提出五项核心防护建议,涵盖WAAP全链路联防、数据全周期保护、动态环境检测升级、攻击链联防以及Agent信任治理,推动企业安全防护从传统“识别并拦截恶意Bot”,向“评估信任、分级治理”升级。

其底层逻辑,是通过动态混淆、动态封装、动态令牌、动态指纹识别等技术降低对静态特征的依赖,并进一步将流量身份、行为和意图纳入统一的信任治理框架。

从行业视角看,这种变化背后反映的并不只是某一家安全企业技术路线的调整,而是整个网络安全防护逻辑正在发生变化。

过去,企业安全更多是在解决“攻击能不能进来”;而在AI Agent逐渐成为数字世界基础参与者之后,企业需要进一步解决“进入之后能做什么”“这个身份是否可信”“行为是否符合业务意图”等问题。

结语

当机器开始超过人类成为互联网流量的主要组成部分,安全的核心也必然从‘识别恶意流量’,逐步走向‘治理所有非人类流量的信任关系’。

从这个意义上看,瑞数信息此次发布的《2026自动化威胁报告》,不仅是一份对自动化攻击趋势的年度观察,也提供了一个观察AI Agent时代网络安全变化的新视角:未来的互联网,可能不再只是“人与机器交互”的网络,而是一个人类、Bot与Agent共同参与的复杂数字生态。

而对于企业而言,真正需要提前思考的,也许不是如何阻止机器进入互联网,而是——当机器越来越像人,企业如何重新定义“信任”。

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