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“如果有什么東西出現了短缺,人類的歷史證明它最終會被大規模復制,直到變成過剩——AI芯片和算力也不會例外。”
在最新的The a16z Show特別節目中,a16z聯合創始人、硅谷風投教父Marc Andreessen(馬克·安德森)就人工智能的未來格局、中美技術競賽以及資本市場最關心的回報問題進行了深度拆解。作為經歷了互聯網周期的資深投資人,安德森直言:“(AI)這是我有生以來經歷的最大規模的技術革命……不僅比互聯網大,其量級堪比電力和微處理器。”
要點提煉:
- AI技術量級:
AI是比互聯網更宏大的技術變革,可與電力、微處理器和蒸汽機相提并論,目前仍處于“非常早期”階段。
- 成本“通縮”:
智能的單位成本(Per unit cost)下降速度遠超摩爾定律,這將帶來需求的爆發性增長。
- “短缺導致過剩”:
遵循“短缺導致過剩”的歷史規律,GPU和數據中心的大規模建設最終將導致供應過剩,從而進一步壓低AI成本。
- 市場結構:
未來AI市場將類似計算機產業結構:少數“上帝級模型”(類似超級計算機)在頂端,海量低成本“小模型”在邊緣側普及。
- 中美競爭:
這是一個雙雄爭霸的局面。中國(如DeepSeek、Kimi)在追趕速度、開源策略和芯片自研上表現驚人,這促使美國聯邦層面的監管風向轉為支持創新。他說道, “基本上AI只在美國和中國被構建。世界其他地方要么造不出來,要么不想造”。
- 商業模式:
AI應用正從“按Token付費”向“基于價值定價”轉移;初創公司不再只是“套殼(Wrappers)”,而是正在向后集成構建自己的模型。
AI的平民化: 無論是文本、視頻還是音樂,全球最先進的AI技術(如ChatGPT、Sora、Suno)已打破壁壘,任何人都可以在第一時間直接使用并驗證這些“原本昂貴”的頂尖技術。
- 民眾一邊恐慌一邊擁抱AI
:民調顯示公眾對“AI替代”感到恐慌,但實際行為數據顯示人們正在瘋狂采用AI。
- 歐洲落后的AI局面:
歐盟因無法在創新上領跑,轉而追求“監管領先”(如《歐盟AI法案》)。安德森認為,這種做法幾乎扼殺了本土AI發展,甚至導致蘋果和Meta拒絕在歐洲發布最新功能。
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“導致過剩的第一大原因就是短缺”
盡管市場對于AI的營收增長與燒錢速度存在分歧,但安德森從投資者的角度指出,目前的許多擔憂可能被誤讀了。他認為,核心在于智能成本的“極度通縮”。
“AI價格的下降速度比摩爾定律還要快,”安德森在訪談中強調,“所有AI輸入的單位成本都在崩塌。結果就是單位成本的‘超通縮’(hyper deflation),這將推動超出預期的需求增長。”
對于投資者普遍關注的GPU和基礎設施瓶頸,安德森給出了基于歷史周期的判斷:“在任何具有商品屬性的市場中,導致過剩的第一大原因就是短缺……因為短缺,你會看到數千億甚至數萬億美元投入地下。未來十年,AI公司的單位成本將像石頭一樣直線下跌。”
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中美競賽:DeepSeek帶來的震撼
訪談中,安德森罕見地詳細評價了來自中國的競爭壓力,特別是提到了DeepSeek和Kimi等模型的崛起。他承認,中國在開源模型上的進展讓華盛頓和硅谷都感到驚訝。
“DeepSeek的發布是一個‘超新星時刻’,”安德森說道,“它不僅性能出色,而且來自一家對沖基金,而非大型科技巨頭,這完全出乎意料。”他指出,中國公司在開源領域的策略,實際上形成了一種全球性的價格競爭,這或使美國政策制定者重新思考監管方向。
“在華盛頓,不管是民主黨還是共和黨,現在都很少有興趣做任何可能阻止我們戰勝中國的事情,”安德森透露,此前業界擔心的聯邦層面嚴苛監管風險已經大幅降低,現在的博弈主要集中在州一級(如加州的SB 1047法案)。
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AI定價權的轉移:從“按次計費”到“價值定價”
在商業模式上,安德森觀察到一個關鍵的轉變。雖然云巨頭樂于通過“按Token計費(Tokens by the drink)”來銷售算力,但初創公司正在探索更具護城河的模式。
“如果你能讓醫生、律師或程序員的生產力大幅提升,你能不能從這部分提升的價值中分一杯羹?”安德森認為,高定價往往對客戶是有利的,因為它支撐了更好的研發。“AI初創公司在定價上比SaaS公司更具創造力。”
此外,對于“初創公司是否只是大模型的套殼(GPT Wrappers)”這一質疑,安德森進行了有力反駁。他指出,像Cursor這樣的領先應用公司,正在向后集成,“實際上正在構建自己的AI模型”,因為他們擁有最深的領域認知。
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閉源大模型VS開源小模型
對于未來是閉源大模型贏還是開源小模型贏,安德森認為這并非零和博弈,而是一個分工明確的“智力金字塔”。他用招聘做比喻:“有些任務需要智商160的弦理論博士(大模型),但世界上絕大多數經濟活動只需要智商120的勝任者(小模型)。”
他預測行業結構將類似計算機產業:
“你會有極少數相當于超級計算機的‘上帝模型’運行在巨大的數據中心里;然后會有層層遞進的小模型,最終延伸到嵌入式系統。”安德森總結道,“最聰明的模型永遠在頂端,但數量最多的將是那些邊緣側的小模型。”
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