朋友們,大家好,我是刀哥。
昨天AI圈發生了一件不大不小的事:DeepSeek的服務,21:50~ 23:39,崩了大概兩小時。
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但在我的信息流和朋友圈里,這件事幾乎沒掀起任何波瀾。沒有奔走相告,沒有“無法工作”的哀鴻遍野,甚至遠不如某個熱門游戲服務器臨時維護的動靜大。這現象本身,比宕機這件事更值得玩味。
這不禁讓人反思,曾幾何時,一家頭部大模型宕機足以引發整個科技圈的震動。而如今,為何連用戶的“吐槽”都變得如此吝嗇?
一、“慢性病”的病根:當忠誠敗給“選擇過剩”
這次“無人關心”的表象背后,是一種深刻的產業“慢性病”正在蔓延。病根,就埋在用戶日益增長的選擇權,和對單一產品逐漸麻木的“體驗閾值”里。
說白了,用戶的牌太多了。當DeepSeek無法訪問時,一個熟練的AI用戶,其下意識的反應不是等待,而是在一秒內切換到備用選項:元寶和納米的滿血版Deepseek、阿里的通義千問、智譜的GLM-4、月之暗面的Kimi、字節的豆包,甚至海外的Grok、Gemini和GPT。工具箱里躺著五六個性能相近的“扳手”,這一個暫時擰不動,換下一個就是了。
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這就像十幾年前,停水一小時全小區都緊張;現在,你樓下有七八個便利店,這家沒可樂,你抬腳就去下一家,甚至都不會皺一下眉頭。當一個產品不再具有絕對的不可替代性時,用戶的忠誠度便會急劇貶值。
更扎心的現實是,用戶的“薄情”也源于產品自身的“退步”。不少重度用戶反映,近期的DeepSeek似乎越來越“降智”,寫出的文章“AI味兒”濃得化不開,常常讀不下去第二句。當一個工具變得不再“趁手”,被無縫替換掉,就只是時間問題。
二、 前車之鑒:從“一家獨大”到“能力趨同”的必然
DeepSeek的遭遇,并非個案,而是整個大模型賽道從“英雄時代”走向“戰國時代”的縮影。
一個無法回避的現實是,自GPT-4誕生以來,整個行業雖然新品不斷,但再未出現過真正“碾壓式”的代差突破。無論是Google的Gemini,還是馬斯克的Grok,包括新出的GPT-5,大家都在無限趨近一條能力上限。模型們在各項榜單上你追我趕,分數交替領先,但對于普通用戶來說,體感上的差異已經微乎其微。
這種“能力趨同”的連鎖反應,就像多米諾骨牌:它首先瓦解了單一模型的護城河,然后消解了用戶的品牌信仰,最終導致了今天“誰崩了都無所謂”的市場心態。當所有頂尖高手都能考到95分時,誰偶爾打個盹考了92分,已經不再是新聞。
三、 “大招”背后的真相:當“煉丹”的柴火快燒光了
但是,將這一切簡單歸因于市場競爭或某個公司的“戰略靜默”,可能都過于樂觀了。
一個更深層次、也更讓整個行業感到焦慮的現實是:我們可能正在集體觸及當前技術范式的天花板。而這塊天花板,就是“數據”。
過去幾年,大模型的狂飆猛進,本質上是用海量的算力,去“蒸餾”人類歷史上積累至今的高質量公開數據。但這個“數據池”是有限的,不論是維基百科、高質量的學術論文、還是經過篩選的公開代碼庫,如今基本已被各家廠商“抽干”了。煉丹的“柴火”,快要燒光了。
行業最先想到的解法是“自我繁殖”——用AI合成高質量數據,來喂養下一代AI。這在邏輯上似乎是完美的閉環。最新的傳聞和跡象表明,即便是被寄予厚望的GPT-5,其訓練中也可能大規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的結果來看,這招效果并不明顯。
這就像讓一個學生只靠反復閱讀自己寫過的讀書筆記來學習新知識,他或許能把舊知識總結得更精煉、更有條理,但很難產生全新的、突破性的見解。
用AI生成的數據去喂養AI,極易陷入一種“信息近親繁殖”的陷阱,最終導致模型越來越“精致圓滑”,卻也越來越“空洞無物”。我們感受到的“AI味兒”,或許正是這種“近親繁殖”的產物。
四、 未來之路: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,并非個體性的戰略失誤,而是整個行業共同面臨的“無人區”:
當“數據紅利”吃盡,新的智能增長點在哪里?
當“大力出奇跡”的規模定律(Scaling Law)失靈,新的“點金石”又是什么?
這迫使所有頂尖玩家,都必須從“堆料”的舒適區走出來,去更艱難的無人區“尋找新大陸”。
未來的突破,可能不再來自更大規模的模型或更多的數據,而在于更根本的創新:
全新的模型架構: 能否出現超越Transformer架構的新物種,從根本上提升學習效率?
與物理世界的交互: AI能否通過機器人等載體,在真實物理世界中學習和試錯,從而獲得互聯網上永遠無法學到的常識和因果關系?
更高效的數據利用: 能否用更少、更高質量的數據,實現更強的智能?這考驗的是對數據深層價值的挖掘能力。
說到底,DeepSeek的兩個小時宕機無人關心,不僅因為它不再是用戶的唯一選擇,更深層的原因是,用戶和整個行業都在潛意識里感知到——那個靠“大力出奇跡”就能帶來驚喜的時代,可能真的要結束了。
未來,決定一個AI產品生死的,不再是它能否驚艷地復制人類已有的知識,而是它能否為我們探索和創造出,連人類自己都未曾觸及的全新知識。而這條路,所有人都還在黑暗中摸索。
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回復【deepseek】,一起探討大模型的發展
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