2025年12月,美國斯坦福大學人本人工智能研究所(Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence)聯合其旗下專注中國科技政策研究的DigiChina項目,發布了一份題為《超越DeepSeek:中國多元化開放權重AI生態系統及其政策影響》的政策簡報。這份報告由五位作者聯合撰寫,其中包括斯坦福計算機科學教授、HAI副主任Christopher D. Manning等學界重量級人物。
報告共分6個部分,1.引言:美國對中國AI能力認知正在被現實修正;2.全球擴散:中國開放權重模型已被全球開發者廣泛采用;3.技術生態:Qwen、DeepSeek、Kimi、GLM構成多元模型矩陣;4.商業模式:開放權重不等于“非商業化”,已形成可持續路徑;5.政府政策:中國長期支持開源AI,但企業成功并非完全依賴補貼;6.政策影響:對美國AI安全、治理和地緣競爭提出挑戰。
報告的核心判斷是:1.DeepSeek不是孤例,而是一個生態的代表;2.中國開放權重模型已進入全球第一梯隊;3.算力受限倒逼出的“高效率模型路線”正在成為優勢;4.美國需要重新評估對中國AI的技術與政策假設。
報告反映了美國頂尖學術與政策圈如何重新認識中國AI;間接證明中國開源模型已對全球AI格局產生實質影響;值得我們關注的是該報告是一份寫給華盛頓的“風險評估與政策備忘錄”,標志著美國學術界對中國AI產業,尤其是開源大模型領域的認知正在發生實質性轉變。
一、技術突圍:開源路徑破解算力約束的中國實踐
報告用翔實數據印證了中國開源權重AI的快速崛起:2025年9月,阿里巴巴通義千問(Qwen)模型家族超越Meta的Llama,成為Hugging Face平臺下載量最大的LLM家族;在Chatbot Arena排行榜中,中國五家實驗室的22個開源模型性能超越美國OpenAI的gpt-oss-120b,占據頂尖開源模型榜單的核心位置。這一突破的關鍵,在于中國開發者走出了一條差異化的技術路徑——以混合專家(MoE)架構為核心的計算效率優化。
面對美國先進AI芯片出口管制帶來的算力約束,中國開發者沒有陷入“參數競賽”的誤區,而是聚焦模型架構創新與部署效率提升。深度求索的R1模型通過細粒度共享專家架構實現高效推理,阿里巴巴通義千問3系列以“235B總參數+22B激活參數”的設計平衡性能與成本,這種“算力節流”的技術策略,既規避了硬件限制,又契合了全球多數用戶對低成本、可定制AI的實際需求。更值得關注的是,中國開源模型已形成多元化生態,涵蓋阿里巴巴、百度等科技巨頭,深度求索、月之暗面等初創企業,以及高校科研機構,形成了多點突破、協同演進的發展格局。
二、產業重構:開源模式重塑AI競爭的全球規則
報告觀察到的一個重要現象是,中國開源權重AI的全球擴散已超越技術層面,正在重塑產業競爭規則與商業邏輯。與美國主流AI企業堅持的閉源專有模式不同,中國開發者普遍采用Apache 2.0、MIT等寬松許可條款,允許用戶自由下載、修改和再分發模型,這種開放性使其在全球范圍內獲得快速滲透——不僅中低收入國家將其作為產業升級的低成本工具,美國大型科技公司與初創企業也廣泛采用中國開源模型。
這種擴散背后是商業模式的創新探索:阿里巴巴將通義千問定位為“AI操作系統”,通過云服務集成賦能政企客戶;深度求索聚焦公共部門與企業的本地化部署,已服務72個地方政府機構;智譜AI、月之暗面則通過模型開源積累用戶基礎,再通過增值服務實現商業閉環。這些多元化策略表明,開源并非“免費午餐”,而是中國AI企業構建全球技術生態、降低用戶遷移成本的戰略選擇。更重要的是,開源模式使AI競爭從單一的模型性能比拼,轉向生態適配性、部署靈活性與成本可控性的綜合競爭,這恰恰擊中了全球多數市場的核心需求。
三、治理挑戰:技術擴散背后的全球AI治理新命題
中國開源權重AI的崛起,也給全球AI治理帶來了新的挑戰與機遇。報告指出,開源模型的跨境流動既可能促進技術普惠,也可能引發數據安全、審查傳導、地緣依賴等問題。部分西方國家擔憂中國模型的內容規范會隨技術擴散而輸出,或對數據跨境流動帶來風險,但這種擔憂往往忽視了開源技術的本質特征——開源模型的可修改性使其能夠適配不同地區的監管要求,而真正的治理挑戰并非技術本身,而是缺乏統一的全球AI治理框架。
從治理層面看,中國開源權重AI的發展提出了三個核心命題:一是如何平衡技術開源與安全管控,在促進技術普惠的同時防范濫用風險;二是如何構建兼容不同國家監管需求的開源許可體系,避免“技術碎片化”;三是如何推動全球AI治理從“意識形態劃線”轉向“規則化協作”,形成基于共同風險的治理共識。報告中提到的中美在開源AI領域的競爭與互動,恰恰說明全球AI治理不能脫離技術發展的實際——中國開源模型的廣泛采用,已使“脫鉤斷鏈”變得不切實際,唯有構建包容、透明、協作的治理機制,才能實現共贏。
四、結語:以開放創新推動全球AI治理演進
斯坦福大學的這份報告,本質上揭示了一個核心趨勢:全球AI競爭已進入“開源與閉源并存、技術與治理交織”的新階段。中國開源權重AI的崛起,不僅是技術突破的成果,更是中國科技發展從“追趕”到“引領”的縮影——通過開源模式,中國AI企業正在打破少數國家對尖端技術的壟斷,推動AI從“精英化工具”轉變為“普惠性資源”。
馮巖,上海市研發公共服務平臺管理中心(上海市科技人才發展中心)人才事業部。文章觀點不代表主辦機構立場。
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