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杨植麟与Kimi复刻DeepSeek旧剧本

时间:2026-07-24 16:13
KimiK3模型引发硅谷恐慌,被类比为“DeepSeek2 0时刻”。恐慌源于开源扩散效应、AI基建泡沫及中美模型代际差缩短。Kimi与DeepSeek在技术联动、不竞争战略及扁平组织上相似,但Kimi尚未成为共识,面临成本控制与国产算力适配挑战。

DeepSeek是共识,但Kimi还不是

Kimi和杨植麟,正在拿到DeepSeek的「国运剧本」。

先是Kimi K3引发的硅谷恐慌——Anthropic CEO在美国国会AI安全听证会上公开表示“K3蒸馏了其模型”;紧接着外媒开始集中报道Kimi创始人杨植麟“拒绝苹果谷歌邀约、坚持回国创业”的故事……

外媒《商业内幕》这样形容:Kimi K3模型发布后,谷歌和英伟达等美国大型科技股遭到抛售,这让人想起去年中国人工智能初创公司DeepSeek引发的市场震荡。

有媒体干脆用“DeepSeek 2.0时刻”来形容Kimi,甚至杨植麟本人还登上了微博热搜——“90后清华天才干崩了美股”。短视频平台上,他清华答辩的视频也意外出圈了。

紧随而来的是月之暗面的上市消息。据报道,月之暗面计划于8月启动上市前最后一轮融资谈判,目标估值为投前500亿美元,比上一轮又多了200多亿。

曾经向媒体形容“向延绵而未知的雪山前进”的月之暗面和杨植麟,现在正朝着亦敌亦友的DeepSeek亦步亦趋。

1、K3恐慌为何形成?

理解硅谷自上而下对Kimi K3的恐慌,先要理解,他们到底在恐慌什么?

第一,恐惧的是开源扩散效应。

Kimi K3争夺的从来都不是“模型更聪明”的心智,而是“我的开源模型能力比你的闭源模型强”。

这和2025年DeepSeek引发硅谷恐慌的逻辑相似——中国模型厂商正通过开源策略,将自身在底层算力、技术架构、资金供给等方面的短板,转化为一种系统化的优势。

而开源模型的扩散效应会直接利好两方面:

一方面,最直接的就是增强自己在企业、开发者和普通用户间的存在感,加速基础模型的商品化。面对Kimi K3,企业和开发者都会直接评估:是继续用OpenAI、Anthropic的模型,还是用来自中国的开源模型。

另一方面,扩充生态。开源模型本身就是模型厂商加速智能能力进入生产生活的重要策略。Kimi K3会迅速吸引上下游生态的聚合,从底层算力芯片到中游模型再到下游端侧和软件侧,都会因开源形成研发和落地的协同效应。

第二,硅谷对Kimi K3的恐慌,也是这几年来“AI泡沫论”的延续。

谷歌、微软、亚马逊和Meta四家公司,2026年的资本支出合计预计高达7250亿美元,到2027年将进一步攀升至近9000亿美元,4家巨头合计每天就烧掉20亿美元。

天价AI基建投入,尚未收获规模化的回报,但大幅上升的资本支出已经开始挤压自由现金流。

华尔街对巨头“修改折旧周期来增加利润”的方式,也开始不满。知名空头、Chanos & Co.创始人Jim Chanos在播客里吐槽:没人能算得清数据中心的账。

“大量购入但尚未投入使用的GPU和数据中心设备,都被记录在资产负债表的‘在建工程’里,折旧计提尚未开始。”

华尔街担心的不是Kimi K3,而是一旦中国开源模型所代表的免费AI加速渗透,将会进一步影响云厂商和模型厂商的算力投入回报率。

第三,恐惧中美大模型能力代际差的缩短。

一个共识是,在一些传统基准测试上,中国模型过去追赶海外模型“御三家”的时间大约是6到9个月。但随着中国模型厂商发布速度的提升,这个速度差正在被缩小。

用更快的发布速度,在真实使用里缩短性能差距——美国AI研究者Nathan Lambert在近期接受采访时,认为这是一种中国策略。

他提到,相比榜单上的评分,在用户的真实使用里,不同模型的能力差距其实非常接近。而中国发布得更快,相当于把用户实际拿到的性能差距给缩小了,同时还能根据用户反馈率先改进。

2、拿到DeepSeek剧本的,为什么是Kimi?

在今天大模型行业的竞争里,“DeepSeek效应”已经被滥用成了一个形容词。

对国内模型厂商而言,DeepSeek无疑是令人艳羡的。一方面,它为中国模型提供了一个看得见的方向:通过开源卡位模型心智,利用模型架构创新和工程化能力降低训练、推理成本。另一方面,DeepSeek自身的独特性——量化出身、创始人的克制以及扁平的组织架构,都放大了外界对这家中国模型的期待。

随着Kimi K3发布,Kimi和杨植麟一定程度上确实拿到了类似DeepSeek的剧本。比如海外模型厂商的担忧、开发者的好评以及随之而来的算力不足问题,甚至杨植麟本人登上热搜,这也是他第一次在大众意义上的出圈。

那么,为什么是Kimi?

第一,两家公司技术层面的联动。

两家公司的模型发布不仅多次撞车,甚至技术层面也有默契。Kimi K2采用了DeepSeek V3的MLA注意力机制,DeepSeek V4则引入了Kimi大规模验证的Muon优化器。

在Kimi K2模型时,《自然》杂志就已经用“又一个DeepSeek时刻”来形容。

甚至在表明技术追赶上的态度时,两家公司都用了相似意义的古文:

Kimi在《Kimi K3:智能的新前沿》中提到:“犯其至难而图其至远者,发之以勇,守之以专,达之以强。”这句话的典故出自苏轼所作的《思治论》。Kimi想表达的是,追求AGI很难,但实现这个最远大的目标,就需要靠勇气、专注和强大执行力。

DeepSeek在DeepSeek-V4的发布稿中则引用了荀子的名言:“不诱于誉,不恐于诽,率道而行,端然正己”,用来形容对自身目标的坚守。

第二,两家公司商业战略上的共性。

在梁文锋4小时的闭门会里,他提到了对竞争的态度:“我也不担心别人部署我们的模型,然后跟我们来竞争,一点都不担心。我们还希望他们能够部署起来。”

Kimi总裁张予彤在去年被问到“如何在技术和市场层面与巨头大厂形成差异化定位”时,也提到了类似的看法。她说:“最有效的竞争方式就是‘不竞争’。不竞争不是躺平,而是要找到自己的叙事,找到自己真正擅长的事情。”

在基模创业型公司里,DeepSeek和Kimi都是有着独特生态位的独角兽。DeepSeek的克制和开源,Kimi所强调的克制和审美——它不做生活娱乐方向、不做多模态生成。

第三,是年轻扁平化的组织架构。

美国AI研究者Nathan Lambert在走访中国模型公司和大厂后提到,Kimi是他拜访过的这批中国公司里“氛围最好”的一家。“你会感觉这群人关系特别近,做出一个很酷的东西本身就让他们兴奋,并且还能把它商业化。那种紧密感,是你一走进办公室就能直观感受到的。”

同样的,DeepSeek的团队也没有科层制的大公司化。据《晚点》报道,DeepSeek团队界限形成了“交叉分工”,梁文锋的角色更像是一位实验室的导师。

三点相似性让DeepSeek和Kimi反复被拿来比较,因此这次拿到与DeepSeek相似的剧本也并不意外。

3、DeepSeek是共识,但Kimi还不是

但手拿DeepSeek的剧本,并不代表Kimi能活成DeepSeek。

一位AI投资人向媒体形容:“DeepSeek可能是现在AI模型里最大的共识,但Kimi还不是。”

他给出原因有两点:第一,DeepSeek和梁文锋都有很强的成本意识,包括API定价、算力储备,以及被传出自研芯片计划。第二,国产化的决心,梁文锋本人看好国产算力生态。

但现阶段的Kimi,尚且不能准确回应这两大挑战。

首先,开源所带来的成本投入和克制商业化战略下的盈亏平衡。

Kimi尽管此前公布了收入曲线——3亿美元ARR、API贡献七成、海外付费用户同比增长400%、产品落地200多个国家,但它并没有实现Token的经济性。

据第三方机构Artificial Analysis的测算,Kimi K3单任务成本约0.94美元,与GPT-5.6 Sol的1.04美元接近,约为Claude Opus 4.8(1.80美元)的一半,价格带基本和海外头部模型属于同一阵营。

更关键的是,模型单价只是第一层成本账。一位开发者告诉媒体,真实业务开发环境里实际Token消耗得更快,如果没有明显的价格优势,只是平替,Kimi K3只是提供了一个新选择,而不是必选项。

其次,与国产算力生态的深度适配。

尽管在世界人工智能大会期间,月之暗面曾披露已同步适配包括华&为昇腾在内的国产芯片,但还是落后于DeepSeek、智谱等模型厂商的多元化动作。

在Kimi找算力之时,据彭博社报道,智谱已建成一座全部采用国产芯片的大型数据中心,并开始部分运行。不久前,智谱还买下了一家国产AI基础设施企业中科加禾。

杨植麟曾说过Kimi对他讲的一句话:“任何中间状态都有可能成为被批评的对象。你总是会有这个时代的局限性。”

对月之暗面来说,它仍处于这样的中间状态。想要实现更高的智能,它的前面还站着更多的DeepSeek。

参考资料:

1、美国AI研究员的中国之旅:年轻人,追赶者,算力焦虑与“AGI展示厅” |专访Nathan Lambert

2、语言即世界:和杨植麟时隔一年的独家对话:“站在无限的开端”

来源:https://www.tmtpost.com/8077581.html
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