朋友們,大家好,我是刀哥。
昨天AI圈發(fā)生了一件不大不小的事:DeepSeek的服務(wù),21:50~ 23:39,崩了大概兩小時(shí)。
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但在我的信息流和朋友圈里,這件事幾乎沒(méi)掀起任何波瀾。沒(méi)有奔走相告,沒(méi)有“無(wú)法工作”的哀鴻遍野,甚至遠(yuǎn)不如某個(gè)熱門(mén)游戲服務(wù)器臨時(shí)維護(hù)的動(dòng)靜大。這現(xiàn)象本身,比宕機(jī)這件事更值得玩味。
這不禁讓人反思,曾幾何時(shí),一家頭部大模型宕機(jī)足以引發(fā)整個(gè)科技圈的震動(dòng)。而如今,為何連用戶(hù)的“吐槽”都變得如此吝嗇?
一、“慢性病”的病根:當(dāng)忠誠(chéng)敗給“選擇過(guò)剩”
這次“無(wú)人關(guān)心”的表象背后,是一種深刻的產(chǎn)業(yè)“慢性病”正在蔓延。病根,就埋在用戶(hù)日益增長(zhǎng)的選擇權(quán),和對(duì)單一產(chǎn)品逐漸麻木的“體驗(yàn)閾值”里。
說(shuō)白了,用戶(hù)的牌太多了。當(dāng)DeepSeek無(wú)法訪問(wèn)時(shí),一個(gè)熟練的AI用戶(hù),其下意識(shí)的反應(yīng)不是等待,而是在一秒內(nèi)切換到備用選項(xiàng):元寶和納米的滿(mǎn)血版Deepseek、阿里的通義千問(wèn)、智譜的GLM-4、月之暗面的Kimi、字節(jié)的豆包,甚至海外的Grok、Gemini和GPT。工具箱里躺著五六個(gè)性能相近的“扳手”,這一個(gè)暫時(shí)擰不動(dòng),換下一個(gè)就是了。
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這就像十幾年前,停水一小時(shí)全小區(qū)都緊張;現(xiàn)在,你樓下有七八個(gè)便利店,這家沒(méi)可樂(lè),你抬腳就去下一家,甚至都不會(huì)皺一下眉頭。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品不再具有絕對(duì)的不可替代性時(shí),用戶(hù)的忠誠(chéng)度便會(huì)急劇貶值。
更扎心的現(xiàn)實(shí)是,用戶(hù)的“薄情”也源于產(chǎn)品自身的“退步”。不少重度用戶(hù)反映,近期的DeepSeek似乎越來(lái)越“降智”,寫(xiě)出的文章“AI味兒”濃得化不開(kāi),常常讀不下去第二句。當(dāng)一個(gè)工具變得不再“趁手”,被無(wú)縫替換掉,就只是時(shí)間問(wèn)題。
二、 前車(chē)之鑒:從“一家獨(dú)大”到“能力趨同”的必然
DeepSeek的遭遇,并非個(gè)案,而是整個(gè)大模型賽道從“英雄時(shí)代”走向“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”的縮影。
一個(gè)無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)是,自GPT-4誕生以來(lái),整個(gè)行業(yè)雖然新品不斷,但再未出現(xiàn)過(guò)真正“碾壓式”的代差突破。無(wú)論是Google的Gemini,還是馬斯克的Grok,包括新出的GPT-5,大家都在無(wú)限趨近一條能力上限。模型們?cè)诟黜?xiàng)榜單上你追我趕,分?jǐn)?shù)交替領(lǐng)先,但對(duì)于普通用戶(hù)來(lái)說(shuō),體感上的差異已經(jīng)微乎其微。
這種“能力趨同”的連鎖反應(yīng),就像多米諾骨牌:它首先瓦解了單一模型的護(hù)城河,然后消解了用戶(hù)的品牌信仰,最終導(dǎo)致了今天“誰(shuí)崩了都無(wú)所謂”的市場(chǎng)心態(tài)。當(dāng)所有頂尖高手都能考到95分時(shí),誰(shuí)偶爾打個(gè)盹考了92分,已經(jīng)不再是新聞。
三、 “大招”背后的真相:當(dāng)“煉丹”的柴火快燒光了
但是,將這一切簡(jiǎn)單歸因于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或某個(gè)公司的“戰(zhàn)略靜默”,可能都過(guò)于樂(lè)觀了。
一個(gè)更深層次、也更讓整個(gè)行業(yè)感到焦慮的現(xiàn)實(shí)是:我們可能正在集體觸及當(dāng)前技術(shù)范式的天花板。而這塊天花板,就是“數(shù)據(jù)”。
過(guò)去幾年,大模型的狂飆猛進(jìn),本質(zhì)上是用海量的算力,去“蒸餾”人類(lèi)歷史上積累至今的高質(zhì)量公開(kāi)數(shù)據(jù)。但這個(gè)“數(shù)據(jù)池”是有限的,不論是維基百科、高質(zhì)量的學(xué)術(shù)論文、還是經(jīng)過(guò)篩選的公開(kāi)代碼庫(kù),如今基本已被各家廠商“抽干”了。煉丹的“柴火”,快要燒光了。
行業(yè)最先想到的解法是“自我繁殖”——用AI合成高質(zhì)量數(shù)據(jù),來(lái)喂養(yǎng)下一代AI。這在邏輯上似乎是完美的閉環(huán)。最新的傳聞和跡象表明,即便是被寄予厚望的GPT-5,其訓(xùn)練中也可能大規(guī)模地使用了這一策略。
然而,從目前各方透露的信息和智能涌現(xiàn)的結(jié)果來(lái)看,這招效果并不明顯。
這就像讓一個(gè)學(xué)生只靠反復(fù)閱讀自己寫(xiě)過(guò)的讀書(shū)筆記來(lái)學(xué)習(xí)新知識(shí),他或許能把舊知識(shí)總結(jié)得更精煉、更有條理,但很難產(chǎn)生全新的、突破性的見(jiàn)解。
用AI生成的數(shù)據(jù)去喂養(yǎng)AI,極易陷入一種“信息近親繁殖”的陷阱,最終導(dǎo)致模型越來(lái)越“精致圓滑”,卻也越來(lái)越“空洞無(wú)物”。我們感受到的“AI味兒”,或許正是這種“近親繁殖”的產(chǎn)物。
四、 未來(lái)之路:從“大力出奇跡”到“尋找新大陸”
這,或許才是DeepSeek“降智”和“沉寂”的真正原因。它所遇到的難題,并非個(gè)體性的戰(zhàn)略失誤,而是整個(gè)行業(yè)共同面臨的“無(wú)人區(qū)”:
當(dāng)“數(shù)據(jù)紅利”吃盡,新的智能增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?
當(dāng)“大力出奇跡”的規(guī)模定律(Scaling Law)失靈,新的“點(diǎn)金石”又是什么?
這迫使所有頂尖玩家,都必須從“堆料”的舒適區(qū)走出來(lái),去更艱難的無(wú)人區(qū)“尋找新大陸”。
未來(lái)的突破,可能不再來(lái)自更大規(guī)模的模型或更多的數(shù)據(jù),而在于更根本的創(chuàng)新:
全新的模型架構(gòu): 能否出現(xiàn)超越Transformer架構(gòu)的新物種,從根本上提升學(xué)習(xí)效率?
與物理世界的交互: AI能否通過(guò)機(jī)器人等載體,在真實(shí)物理世界中學(xué)習(xí)和試錯(cuò),從而獲得互聯(lián)網(wǎng)上永遠(yuǎn)無(wú)法學(xué)到的常識(shí)和因果關(guān)系?
更高效的數(shù)據(jù)利用: 能否用更少、更高質(zhì)量的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的智能?這考驗(yàn)的是對(duì)數(shù)據(jù)深層價(jià)值的挖掘能力。
說(shuō)到底,DeepSeek的兩個(gè)小時(shí)宕機(jī)無(wú)人關(guān)心,不僅因?yàn)樗辉偈怯脩?hù)的唯一選擇,更深層的原因是,用戶(hù)和整個(gè)行業(yè)都在潛意識(shí)里感知到——那個(gè)靠“大力出奇跡”就能帶來(lái)驚喜的時(shí)代,可能真的要結(jié)束了。
未來(lái),決定一個(gè)AI產(chǎn)品生死的,不再是它能否驚艷地復(fù)制人類(lèi)已有的知識(shí),而是它能否為我們探索和創(chuàng)造出,連人類(lèi)自己都未曾觸及的全新知識(shí)。而這條路,所有人都還在黑暗中摸索。
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回復(fù)【deepseek】,一起探討大模型的發(fā)展
我是刀哥,大廠架構(gòu)師,出海創(chuàng)業(yè)者,深入研究AI工具和AI編程。關(guān)注我,了解更多AI知識(shí)!
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