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2025 年 11 月17日,阿里千問 APP 的公測引發了一場超出預期的行業震動。
上線 24 小時內服務器數次宕機,海外開發者社區熱議不斷,Airbnb CEO 公開點贊,中國工程院院士鄭緯民評價其 “回答全面詳實、邏輯性強”。
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這場熱度的背后,早已超越了一款 AI 產品的迭代意義 —— 在大模型陷入同質化內卷背景下,千問的登場更像是國產 AI 的一次 “戰略補齊”,試圖用 “開源 + 生態 + C 端” 的三重組合拳,打破當前 AI 行業的競爭格局。
一、開源與閉源的終極博弈
當全球AI巨頭還在為宕機焦頭爛額,中國AI已經打響了突圍的關鍵一槍。
2025年11月18日,美國網絡安全服務商Cloudflare的史詩級宕機席卷全球,導致ChatGPT等數十家平臺陷入癱瘓,數百萬依賴其工作學習的用戶被按下“暫停鍵”,這場持續六小時的服務中斷讓Cloudflare股價應聲下跌近3%。
而在地球的另一端,阿里千問APP公測也遭遇了類似的情況。不同的是,千問APP很快就通過阿里云的緊急擴容恢復穩定,如今更以零宕機姿態,承接了部分轉向的全球用戶。
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這場鮮明的對比,本質是各自技術架構與算力儲備的真實比拼。
千問APP的核心底氣,源自Qwen3大模型。這款被阿里冠以“全球最強開源模型”之稱的核心產品,在技術架構層面實現了兩大關鍵突破,成為其差異化競爭的重要支撐。
第一個突破,是混合推理模式的落地。支持用戶自主切換思考模式與非思考模式,在復雜推理與高效響應之間找到平衡。目前支持該模式轉換的產品,全球不超過3個。
第二個突破,是全系列開源。從0.6B參數的端側模型到235B參數的旗艦模型,全部采用寬松的Apache 2.0協議,允許自由修改與商用,累計下載量已突破6億次。
開源的目的,是構建一套完整的生態系統。通過開放模型權重,吸引全球開發者參與優化,形成“社區反饋→模型迭代→產品升級”的正向循環。
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正如英偉達CEO黃仁勛所言,Qwen已成為硅谷AI基礎設施的重要組成部分,這種開發者生態的積累,是閉源模型難以復制的長期競爭力。
支持者認為,Qwen3實現了小模型大能力的突破。4B參數模型性能媲美上代72B模型,消費級顯卡即可部署,大幅降低了AI應用的落地門檻。
當然,也有分析指出,在硬核編程、復雜多任務適配等場景,千問仍存在明顯短板,如GameBoy模擬器僅能運行簡化版俄羅斯方塊,未能實現多游戲適配,與“全球頂尖”的宣傳語存在差距。
這場爭議的本質,恰恰揭示了AI行業的趨勢轉變。“參數競賽”早已過時,“實用落地”才是核心競爭力。
閉源模式能保持短期技術領先,而開源模式更貼合AI工業化應用的需求。
而當模型能力差距逐漸縮小,誰能更快適配場景、更低降低使用門檻、更廣泛鏈接開發者,誰就能掌握長期主動權。
二、阿里的生態野心
根據天眼查媒體綜合信息顯示,千問APP已初步接入高德地圖、淘寶、釘釘等服務,未來計劃實現AI Agent自動訂票、點餐、打車、購物比價等功能,試圖復制微信“連接一切”的邏輯,打造AI時代的超級入口。
因為阿里對千問APP的定位,從未局限于聊天機器人。CEO吳泳銘明確表示,要做“能辦事的AI生活助手”,而“辦事”的核心支撐,正是阿里龐大的生態體系,而這無疑也是千問最大的想象空間。
與ChatGPT單打獨斗的工具屬性不同,千問APP的AI+X模式,更像一個裝備精良的集團軍。淘寶的電商數據、釘釘的辦公場景、高德的地理位置信息,能為AI提供更精準的需求洞察。
例如,當用戶詢問“嬰兒冬季護膚”時,千問可直接聯動淘寶推薦合規產品,結合高德推薦線下母嬰店,這種場景化閉環是ChatGPT難以企及的。
但不可否認,生態閉環既是千問的最大王牌,也是阿里最大枷鎖。
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歷史經驗顯示,阿里系產品的協同效率并不高,此前多個跨部門項目均因資源協調問題進展緩慢,千問APP能否打破這一魔咒,仍是未知數。因此,千問APP也需要警惕生態閉環導致的封閉陷阱。不要把自己局限于阿里系,多跟第三方場景進行聯動,尤其是核心功能不應該局限在問答、生成等基礎層面。
生態協同也是千問最棘手的難題之一。因為阿里體系太龐雜了!光AI產品就有好幾個。夸克的AI搜索、釘釘的辦公AI、淘寶的智能客服,彼此功能重疊。
阿里的生態資源是千問APP區別于ChatGPT等產品的核心差異,但如何平衡內部協同與外部開放、短期功能落地與長期生態構建,將會成為千問能否從“產品”,升級為真正的“全民AI入口”的關鍵。
三、AI的未來在開放的生態協同中
千問APP登場的背景,有兩個。
首先是自身層面。阿里系場景聯動尚處初級階段,核心功能與用戶實際體驗間存在轉化斷層。開源策略雖能快速擴張生態,卻也面臨生態規模與商業化變現的平衡難題,再加上內部數據壁壘對場景融合的制約,這些都是亟待破解的現實挑戰。公測時甚至因流量遠超預期,一度出現無法訪問、指令響應延遲等問題,引發用戶熱議。
其次是當前國內大模型的競爭已進入紅海。
正是在這樣的背景下,千問APP帶著明確的技術沉淀與生態布局,試圖走出差異化破局路徑。而破局的核心,是將技術優勢轉化為不可替代的用戶價值。
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技術端實施分層適配,4B小模型適配移動端、32B版本服務企業,讓能力精準匹配需求。
生態端開放訓練工具鏈,推動開發者構建行業專用模型,從“單一模型”轉向“解決方案生態”。
場景端逐步打通內部數據壁壘,深化與購物、辦公等高頻場景的融合,把“能對話”升級為“能辦事”;同時通過算力擴容與負載優化,彌補初期體驗短板。
隨著Qwen3在數學、代碼測試中的優異表現,開源生態已形成網絡效應,開發者參與度持續提升。再加上阿里系10億級月活場景提供天然落地土壤,“技術-生態-場景”的正向循環邏輯清晰。
毫無疑問,千問APP的公測,是國產大模型一次重要嘗試。
它用開源打破了技術壁壘,用生態找到了差異化路徑,更用服務穩定性證明了國產AI的硬實力。但千問的挑戰才剛剛開始:技術上需補齊復雜場景短板,生態上需破解協同難題,商業化上需平衡免費與盈利。
對于整個行業而言,千問的面世具有重要意義。它讓更多的企業看到,擺脫“參數焦慮”,聚焦“用戶價值”,筑牢“算力根基”,弱化“技術跟跑”,追求“模式創新”,是一條更加可行的路徑。
這無疑為國產AI打開了一扇新的大門:AI的未來,不在實驗室的基準測試里,而在用戶的日常場景中;不在封閉的技術壁壘里,而在開放的生態協同中;不在第三方依賴的脆弱支撐里,而在自主可控的基礎設施中。
作者|吳狄
編輯|何坤
運營|陳佳慧
出品|零態LT(ID:LingTai_LT)
頭圖|網絡公開用圖
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