最近幾年,伴隨著AI的高速發(fā)展,國內(nèi)各家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在紛紛布局AI大模型,特別是最近一段時間,龍蝦的火熱讓各家的AI可以說是賺的盆滿缽滿,然而不出意外的是AI的漲價潮也是如期而至,就在亞馬遜、谷歌等海外巨頭以及BAT等國內(nèi)巨頭集體出手漲價的情況下,智譜等國內(nèi)大模型企業(yè)也跟隨漲價了,讓人不禁想問這漲價潮來了,龍蝦員工都要用不起了嗎?
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一、巨頭集體出手漲價
據(jù)海報新聞的報道,近日,光模塊、算力硬件概念股逆勢大漲。這背后是今年OpenClaw(國內(nèi)常稱“龍蝦”)狂潮從國外席卷至國內(nèi),Token調(diào)用量暴漲,直接拉動算力需求,Token產(chǎn)業(yè)鏈兌現(xiàn)成為新的核心關(guān)注點。
阿里云、百度智能云先后官宣上調(diào)AI算力相關(guān)產(chǎn)品價格。阿里云官網(wǎng)公告稱,因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價,阿里云AI算力、存儲等產(chǎn)品最高漲價34%。據(jù)知情人士透露,阿里云旗下MaaS業(yè)務(wù)平臺百煉在今年1月至3月創(chuàng)下歷史最高增速。
百度智能云稱,受全球人工智能應(yīng)用快速發(fā)展影響,算力需求持續(xù)攀升,核心硬件及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施成本出現(xiàn)顯著上漲,因此決定將AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價格上調(diào)5%至30%,并行文件存儲等上調(diào)約30%。
年初,亞馬遜AWS、谷歌云相繼公布部分服務(wù)漲價。1月22日,AWS宣布對用于大模型訓(xùn)練的EC2實施15%的價格上調(diào)。1月27日,谷歌云對CDN Interconnect、Direct Peering、Carrier Peering等數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)價格進行了大幅調(diào)整,北美地區(qū)漲幅達到100%。
國內(nèi)方面,騰訊云3月11日宣布大模型服務(wù)漲價,對部分模型的計費策略進行了調(diào)整。以Tencent HY2.0 Instruct模型為例,其輸入價格由原先的0.0008元/千Tokens大幅上調(diào)至0.004505元/千Tokens,漲幅高達463.13%。
而且漲價潮并沒有終結(jié),4月8日,智譜公布了今年以來的第三次提價計劃,發(fā)布新一代旗艦?zāi)P虶LM-5.1的同時提價10%,而其距離上次調(diào)價30%起僅一個月。但除智譜外,騰訊、阿里等也接連停止免費公測,提高API調(diào)用價格,其中,騰訊混元大模型最高漲價463%。與2025年降價、免費試用相對,目前明顯的信號是,國產(chǎn)AI大模型正在進入集體漲價的時代。
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二、AI漲價潮來了,龍蝦員工要用不起了?
近期,各大大模型巨頭集體宣布旗下部分云服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品漲價,讓原先都在擔(dān)憂自己被蒸餾的人似乎又看到了希望,相比于昂貴的詞元token,我們似乎更便宜一些,那么這波漲價潮背后究竟隱藏著怎樣的產(chǎn)業(yè)邏輯?
首先,AI智能體爆火引發(fā)算力需求井噴。從需求側(cè)的結(jié)構(gòu)性突變來看,以O(shè)penClaw為代表的新一代AI智能體的爆火,徹底重構(gòu)了算力消費的底層邏輯。在過去的大模型應(yīng)用初期,用戶行為多局限于單輪對話或簡單的文本生成,這種交互模式下的Token消耗量相對有限且可預(yù)測。然而,隨著自主智能體技術(shù)的成熟,AI不再是被動的問答機器,而是能夠自主規(guī)劃、調(diào)用工具、執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的數(shù)字員工。
一個成熟的智能體在單日運行中的人均Token消耗量,往往是傳統(tǒng)聊天用戶的幾十倍甚至上百倍。這種指數(shù)級的需求激增,并非線性的業(yè)務(wù)增長,而是維度的躍遷。當(dāng)海量的智能體同時在線,進行著高頻的邏輯推理與數(shù)據(jù)交互時,原本為人類交互設(shè)計的算力基礎(chǔ)設(shè)施瞬間面臨巨大的吞吐壓力。
這種需求的爆發(fā)式增長,直接打破了舊有的供需平衡,使得算力資源從“相對充裕”迅速轉(zhuǎn)向“極度稀缺”。當(dāng)邊際效用急劇上升而供給彈性不足時,價格的上漲不僅是市場規(guī)律的必然體現(xiàn),更是篩選高價值應(yīng)用場景、遏制低效算力浪費的必要手段。
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其次,核心硬件供不應(yīng)求致算力緊張。從供給側(cè)的硬約束來看,高性能算力芯片與HBM高帶寬內(nèi)存等核心硬件的供不應(yīng)求,構(gòu)成了本輪漲價潮的物理基石。盡管國內(nèi)云廠商在過去幾年中大力投入國產(chǎn)算力生態(tài)的建設(shè),但在高端訓(xùn)練與推理芯片領(lǐng)域,全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能瓶頸依然嚴峻。特別是作為大模型“血液”的HBM內(nèi)存,其技術(shù)壁壘高、擴產(chǎn)周期長,成為了制約算力釋放的關(guān)鍵短板。
目前,算力已不再是單純的服務(wù)器堆砌,而是由先進制程芯片、高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與高帶寬存儲共同構(gòu)成的精密系統(tǒng)。核心硬件的短缺導(dǎo)致算力供給的邊際成本顯著上升,云廠商無法再通過簡單的規(guī)模效應(yīng)來稀釋成本。這種供給側(cè)的剛性約束,迫使行業(yè)必須重新審視算力的定價機制。當(dāng)“算力即權(quán)力”成為共識,擁有穩(wěn)定、高性能算力供給能力的廠商,自然擁有了更強的議價權(quán)。此時的漲價,實則是對稀缺硬件資源價值的合理重估,是產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力向下游傳導(dǎo)的必然結(jié)果。
最近一段時間,筆者的不少關(guān)系不錯的科技公司的朋友,特別是CTO們普遍都在抱怨,現(xiàn)在的存儲芯片和服務(wù)器的價格,真的是買不起了,各種算力的爭奪戰(zhàn)感覺瞬間就成為了成本的爭奪戰(zhàn),這才是當(dāng)前最值得關(guān)注的地方。
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第三,以價換量的行業(yè)定價邏輯已經(jīng)發(fā)生了根本性變革。回顧云計算產(chǎn)業(yè)過去十年的發(fā)展歷程,我們不難發(fā)現(xiàn)一個怪圈:惡性價格戰(zhàn)。為了爭奪市場份額,各大廠商紛紛祭出“價格屠刀”,不僅擠壓了競爭對手的生存空間,也極大地壓縮了自身的利潤邊界。在某些時段,云服務(wù)的價格甚至低于其運營成本,出現(xiàn)了典型的“內(nèi)卷”現(xiàn)象。這種“以價換量”的模式在移動互聯(lián)網(wǎng)時代或許有效,因為當(dāng)時的邊際成本趨近于零,且流量變現(xiàn)路徑清晰。
然而,AI時代的到來徹底打破了這一邏輯。現(xiàn)在的算力不再是廉價的通用商品,而是昂貴的專用生產(chǎn)資料。如果繼續(xù)維持低價策略,云廠商將無法覆蓋高昂的GPU采購成本和電力運營成本,更別提持續(xù)投入巨額研發(fā)資金進行模型迭代了。健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須建立在合理的利潤基礎(chǔ)之上。只有當(dāng)價格回歸價值,企業(yè)才有能力進行再生產(chǎn)和創(chuàng)新。
科技巨頭們的集體漲價,實際上是行業(yè)的一種“集體理性回歸”。這標(biāo)志著中國云計算市場正在告別“燒錢補貼”的草莽時代,進入以技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量為核心的價值競爭時代。這對于整個行業(yè)的良性生態(tài)構(gòu)建是極為有利的,它讓競爭的焦點從“誰更便宜”轉(zhuǎn)向了“誰更穩(wěn)定、誰更智能、誰更能解決問題”,這無疑是產(chǎn)業(yè)升級的積極信號。
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第四,詞元經(jīng)濟學(xué)興起,分層定價將成為常態(tài)。曾經(jīng),數(shù)據(jù)中心被視為存儲數(shù)據(jù)的“倉庫”,其價值主要體現(xiàn)在空間的租賃與數(shù)據(jù)的保管上。而在AI時代,數(shù)據(jù)中心已演變?yōu)樯a(chǎn)智能的“工廠”,其核心產(chǎn)出是高價值的詞元Token。這一角色的轉(zhuǎn)變,直接催生了新的定價邏輯,未來的AI服務(wù)將不再沿用傳統(tǒng)的包年包月或按量計費模式,而是依據(jù)詞元Token的吞吐量、響應(yīng)速度、推理復(fù)雜度等維度進行分層定價。
這種精細化的定價策略,能夠更精準(zhǔn)地匹配不同場景下的算力需求,讓高實時性、高復(fù)雜度的任務(wù)支付更高的溢價,而讓離線批處理等任務(wù)享受更低的成本。這不僅是商業(yè)模式的創(chuàng)新,更是資源配置效率的極大提升。通過價格杠桿,行業(yè)將引導(dǎo)算力資源流向那些創(chuàng)造最大社會價值的領(lǐng)域,避免資源的錯配與浪費。
也就是在這樣的情況下,不少公司甚至直接用token的提供量作為全新的員工福利,當(dāng)然我們一直在討論token到底是生產(chǎn)資料還是員工薪酬福利的問題,但毋庸置疑的是現(xiàn)在的時代詞元已經(jīng)成為了一種制約AI公司發(fā)展的重要算力瓶頸。更有甚者,有筆者的朋友向筆者吐槽,原先年初朋友所在的科技巨頭公司要求全員使用龍蝦,用自己的數(shù)字孿生,結(jié)果最近在海量消耗下提出了限流。
最終,面對著日益昂貴的算力資源,AI龍蝦的未來到底該咋辦?我們還能用的起嗎?
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