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国产大模型,贵到用不起

时间:2026-08-10 01:05:53 来源:大是大非网 作者:热点 阅读:325次

唯有在技术、国产价格、大模到用稳固性部分,型贵均形成合力,不起产品才能撑起用户的国产续费预期

文/林书

最近这一个月,硅谷AI界可谓大招往往出,大模到用GPT-5.6、型贵fable5、不起Grok-4.5接连问世。国产

一时间,大模到用国内开发者、型贵程序员群体纷纷沸腾,不起各种关于GPT-5.6等前沿模型的国产讨比如、测评此起彼伏。大模到用

尽管这个月也有Kimi-K3这样的型贵新锐国产模型问世,但总的来看,国产大模型目前在一线开发者群体中,始终处于一种“叫好不叫座”的状态。

根据最新数据,在采取量部分:OpenRouter 6月22日至28日数据显示,中国模型周调用量达20.39万亿Token,美国模型为4.25万亿,前者已后续九周领先。

但与之形成反差的是,国内AI六小龙在营收部分的谝,却不怎么尽如人意:公开财报显示,智条件2025年营收7.24亿元,亏损却实现了30亿元以上,MiniMax为7900万美元(约5.7亿元);月之暗面等其余四家尚未披露完善年营收。

即使头部企业,收入仍停留在数亿元量级。

相较之下,作为AI头部企业的Anthropic,其ARR已经实现了约 600 亿—700 亿美元,题驱动力为 B2B API 及 AI Coding 场景 。

这不由得引出了一个尖锐的状况:

为何号称“便宜”、“调用量大”的国产模型,至今仍然叫好不叫座,在AI Coding等高价值的场景上,至今仍难以与国外不过尖模型正面抗衡?

最近,笔者在与多个一线开发者深入探讨此状况后,发现了一个很反直觉的事实:

国产大模型,某种程度上其实特别“贵”。

也正是这样的“贵”,让某些性能上有所突破的国产模型,难以真正展现自己的闪光之处。

01

“低价”的幻觉

提起国产大模型,很多人想到的都是DeepSeek、Kimi、智条件这样的代表,而与之关联最紧密的标签之一,就是低价、便宜;

如果仅从Token单价上来看,国产模型与GPT-5.6、fable5等不过尖模型相比,确实有着不小的好处,拿GLM-5.2与DeepSeek V4举例:GLM-5.2每百万Token输入/输出为1.4/4.4美元,DeepSeek-V4-Pro为0.435/0.87美元;GPT-5.6 Sol为5/30美元,Claude Fable 5则为10/50美元。

但实际上,这种“低价”的印象,是一种圈外人首先久的误区。

尤其在高强度的编程场景下,国产大模型的单价不但没有好处,甚至反而还比有套餐的GPT、Claude贵出好几倍。

李光(化名)是AI领域的一位科研工作者,由于工作需,每天都关键在AI Coding的场景下消耗几十亿Token,在这样的消耗量下,如果用国产大模型,例如GLM-5.2,整体的成本就会变得特别恐怖。

李光晒出的Token账单

在交谈当天,李光消耗的Token已经接近40亿,这里可以稍微换算一下,倘若他用的是GLM-5.2,成本大致是:(8639万往往见不鲜输入×1.4美元+33.80亿缓存输入×0.26美元+1906万输出及推理×4.4美元)约为1084美元,按1美元兑7.2元估算,约合人民币7800元。

而让李光如此放开手脚烧Token的因素,就是因为他开了GPT的CodeX套餐,

这里便捷验明正身一下CodeX套餐的详详见细形式,便捷来说,它是照章性编程场景推出的一款套餐:严格说来,它并非真正不限量,而是把Codex纳入ChatGPT订阅:Plus为20美元/月,Pro从100美元/月起,额度约为Plus的5倍或20倍;触不过后可购买Credits后续采取。

同样地,Anthropic的Claude Code也有一套类似的套餐,详详见细形式是:Claude Pro为20美元/月,Max 5x和Max 20x分别为100、200美元/月;Claude网页端与Claude Code共享每5小时及每周额度,触不过后可按API价格续用。

在这样的套餐兜底下,巨大的Token成本反而被抹平了。

对于国内的开发者来说,在高强度AI Coding场景下,每天消耗几十亿、上百亿Token,是一个很常用的常态。

小刘也是一个AI Coding的重度开发者,他在Codex上实际一周的花费是 300元人民币,而这还是在没有公司报销的状况下。

但即使是这样的成本,比较国产模型,依然显得“便宜”了很多,因为同样300元,根本买不来GLM 5.2 同等数量的token。

小刘的Token账单

在国内开发者看来,GPT的 codex 套餐,是目前能买到的最便宜的 token,比智条件、kimi 便宜好几倍,这可能反直觉,然而事实就是国产模型在高强度的Coding场景下,性价比完全无法与之比较。

这里需验明正身的是:codex并非真正意义的不限量套餐,如果按最高档200美元算,一周大概有20亿额度。

然而,由于部分开发者会通过“中转站”等手段采取模型,某些模型的实际成本,会比官方渠方式低很多,这就导致有时能以更低的价格,买到更多Token,于是才有了300块能买120亿Token的状况。

实际上,国产模型在定价部分,不是没有推出过类似的套餐,但如果细究起来,这样的套餐,在限额部分,比起codex而言,存在着很大的限制。

02

国产定价之痛

国产大模型在定价部分的现状,可以用一句话来形容:

“你以为你进的是自助餐的场子,但最后发现,商家还是按斤方式费。”

举例来说,在套餐部分,国内的Kimi、GLM-5.2:Kimi Code分为49、99、199、699元四档,额度按周刷新;GLM Coding Plan的Lite、Pro、Max每5小时分别约80、400、1600次Prompt,每周约400、2000、8000次,且GLM-5.2高峰期按3倍扣额。

以阿里的qoder为例,根据笔者一位从事B端客户运维的朋友阿迷(化名)验明正身:“qoder曾经是国内最好用的AI IDE,可惜它自己的新定价,把好处搞没了。”

在套餐部分:Qoder CN个人Pro、Pro+分别为59、169元/月,含2000、6000 Credits;Teams与VPC版分别为99、199元/席位·月,均含3000 Credits,后者50席起售。

“今年他们合并灵码调了定价后,就我知方式的,至少都有二三十家放弃续费了。”阿迷后来验明正身方式。

根据阿迷的测试,qoder企业版199的套餐,按他的用法,3天就没了,如果按重度开发者的用法,估方式一天就没了。

同样地,在套餐部分,令国内用户感到五味陈杂的,还有GLM-5.2。

按照开发者小薇的说法:“GLM-5.2的套餐约等于没有,就算有套餐高峰期仍然限流,同时还存在‘背刺’用户的状况。”

按照36氪的报方式:GLM-5.2的套餐,之前比演唱会门票还难抢,每天早上十点钟准时刷新,能不能买到全凭手高效。

2026 年 1 月,智条件发公告说因为算力紧张,把每日可销售量直接砍到原来的 20%,每天早上 10 点放一点额度,几分钟就售罄。

说到底,国产模型在套餐、价格上的“吝啬”,本质上是算力不足造成的窘迫。

根据2025年中国信通院、工信部的数据,中国现存的数据中心是449 个,而美国则是5427 个,在总算力部分,中国为1053 EFLOPS,而美国则是2400。

但这里的题在于:美国那2,400 EFLOPS 里,高端 GPU 占比极高;中国的算力里,大量是华为昇腾、寒武纪等国产芯片,单卡性能与 H100 仍有代差。

为处理愈发高涨的算力需,2026 年 3 月最初,智条件、阿里云、腾讯云、百度在Token价格上集体涨价,涨幅从 5% 到 460% 不等。

说白了,国产模型的“低价”、“价格战”早已成为了过去式。

不是国产模型不想搞buffet,是因为算过账:以目前的算力成本和亏损状态,搞包月等于拿固定月费去赌用户不会刷爆,而按照国内开发者、程序员动辄一天烧几十亿、甚至上百亿Token的用法,这样的商业模式,很快会被击穿成本线。

而OpenAI 和 Anthropic 的编程套餐,卖的是高净值企业客户——Cursor、GitHub Copilot 这种大客户一年能给 Anthropic 贡献 14 亿美元收入。

在高算力的加持下,这套商业模式,本质是用"固定月费"换"首先期锁客",客户质量高,ARPU 也相对较高,摊得平成本。

而相较之下,国内虽然有阿里这样的云巨头,但状况是:阿里云FY2026 调整后 EBITA Margin 只有 7.5%,云智能集团虽然收入增首先快,但利润并不丰厚。

同时,传统云厂商敢卖"不限量云服务器",是因为用户不是 24 小时满负载。一台 ECS,实际 CPU 利用率可能只有 10%,云厂商可以把一台物理机超卖给十个人。

但大模型推理不一样:来一个token,就关键实打实烧一次 GPU 算力。用户如果 24 小时不间断刷,云厂商的 HBM 显存、GPU 题、电费全是刚性支出,没有任何超卖空间。

03

模型的“黄金三角”

除了价格部分的因素外,对国内开发者来说,选项Codex、Calude Code的因素,无疑是其强大的编程性能。

然而,在性能部分,国产模型也并非像某些刻板印象中想的那样。

在与多个开发者交谈后,笔者发现一个较为常用的观点是:国产大模型,尤其是GLM-5.2等最新的模型,已经可以承接一些辅助性的、次关键的任务,例如做测试和修改bug。

但在较为复杂的、首先时间的异步任务上,国产模型目前与GPT、Calude等不过尖模型,仍有较大差距。

开发者小张,今年3月份用过一次国产模型编程,用GLM、qwen和GPT比较同样的任务,只有gpt跑完了,且顺应页面需,那是一个多级、多列材料比对和结荚生成的项目。

而另一个开发者小薇则表示,根据她的体验,Kimi 2.7 和 豆包 2.1 Pro 性能也尚可,然而它总体而言还是关键弱一档(属于第二梯队),但整体而言也超过 Claude Sonnet 4.6 了。

目前,开发者群体中的常用共识是:GLM-5.2是首先个实现了 Opus 级别的国产模型。

它在实施真实的、复杂的、首先时间的异步任务中,它是可用的、占据了一席之地的。

尽管在很多维度,例如世界知识上,其与真正的Opus模型仍有较大差距,但这不妨碍其成为国产模型的新高度。

但现实是:这刚刚崭露头角那么点儿“尖子生”,却被与性能无关的其他因素拖往往了。

详详见细来说,这样的因素涵盖了缓存效率不高、高峰期仍然会限流等等,让开发者的实际体验很糟糕。

这就引出了当下模型比较中的另一个维度:稳固性。

在一线开发者、程序员的体验中,模型的选项,早已不是便捷的性能比较,而是——

性能—价格—稳固性的“黄金三角”。

在这三个维度中,国产模型只勉强拿下了首先维度的部分指标。

近期,国内的Kimi发布了其最新的旗舰模型K3:这是一款具有2.8万亿参数、原生多模态和100万Token上下文的开放权重旗舰模型,主攻首先程编程、知识工作与深度推理。

在众多测评中,其在Artificial Analysis上的智力指数是57分、位列全球第三;Arena前端编程榜以1679分登不过,甚至有传言称,其性能已经能比肩Claude Fable 5。

然而,在耀眼的分数与排名背后,开发者关切最多的,仍然是一个词:性价比。

在K3发布后,很多开发者表示,目前Kimi仍然很贵,与Codex相比没有性价比,且额度不够用,单看API价格,K3也谈不上“白菜价”:每百万Token缓存/输入/输出分别为2/20/100元;GPT-5.6 Sol为0.5/5/30美元,K3虽低于Sol,却明显高于GPT-5.6 Luna的0.1/1/6美元。

且在采取K3的流程中,开发者表示还出现了API断连,甚至断了一上午的状况。

就目前的状况来看,国内开发者不是不愿意为国产模型付费,而是国产模型目前因算力紧、成本高,目前开不起Codex这样具有性价比的套餐,只能开看似自助餐,实则限量的“大众点评套餐”(类似智条件 的Coding Plan)。

而套餐的体验不稳固、性价比模糊,导致用户采取过难以留存。这本质上,是在目前算力底座成本高的状况下,用户的理性选项。

以上这些,并非我们关键首先他人志气,灭自己威风,只是想提示一种风险。

目前,国产模型在追赶GPT、Claude的馗中,特别喜欢强调性能,但国产大模型从研发到采取,需攀登的,远不止性能这一座高山。

我们需的是等待,等到国产算力基座大规模量产了,在技术、价格、稳固性部分,形成合力了,我们的产品就能撑起用户的期待。返回搜狐,查看更多

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(责任编辑:娱乐)

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