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      發 token 當工資?工程師不只拿現金和期權,開始按 token 分身價了

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      作者 | 褚杏娟

      “未來,我們公司的每一位工程師都需要有一份年度 token 預算。他們年薪大概幾十萬美元,我可能還會額外給他們配上一筆相當于年薪一半價值的 token,因為這能讓他們的效率提升 10 倍。”黃仁勛在 GTC 上的這番話,點出了硅谷正在出現的一個新現實:token,正在成為吸引人才的新籌碼。

      “這已經成了硅谷招聘中的一種新工具:這份工作會配多少 token?原因很清楚:每一個能拿到 token 的工程師,生產力都會更高。”他補充道。

      類似的趨勢,也開始在國內涌現。社交媒體上有消息稱,阿里內部已經開始向員工發放 token 額度,悟空、Qoder 可以免費使用,外部 AI 開發工具的費用也可以報銷。

      Levels.fyi 數據專家 Hakeem Shibly 還注意到,在一份軟件工程師的薪酬申報中,“Copilot 訂閱”已經被列入員工福利。這看起來只是一個很小的變化,卻有很強的象征意義:過去硅谷吸引人才,主要靠工資、獎金和期權;而現在,AI 訪問權限,正在逐漸成為第四項標準化福利。

      要拿 token 發工資了?

      Token 之所以變得越來越重要,原因并不復雜。隨著生成式 AI 工具越來越深地嵌入軟件開發流程,底層模型的調用成本,正逐漸成為影響生產力的關鍵變量。

      那么,一個重度 AI 用戶到底會花掉多少錢?

      根據 Theory Ventures 的 Tomasz Tunguz 分享的數據,他個人的 AI 推理成本,按年化計算,已經沖到了 10 萬美元。

      一開始,他的使用量并不高。六個月前,他每個月在 Claude 上只花 200 美元;后來又增加了三個 agent 訂閱:Codex、Gemini 和 Claude Code,月支出上升到 600 美元。再往后,他開始用 AI 系統化處理待辦事項,每天完成的任務數提升到 31 個,隨之而來的,是每天 92 美元的推理賬單。此后,他在瀏覽器 agent 上又額外增加了每月 400 美元的花費。短短兩個季度里,他的推理支出年化水平,就從 7200 美元漲到 4.3 萬美元,最終突破 10 萬美元。

      最后,為了控制成本,Tunguz 花了一個周末遷移到開源模型上。經過一輪調優后,新方案的表現已經與原方案幾乎沒有差別,但成本只剩原來的 12%。

      按照 Levels.fyi 的數據,收入位于前 25% 的軟件工程師,年薪大約是 37.5 萬美元。Tunguz 估算,如果再疊加每年 10 萬美元的推理成本,那么一個工程師的完全成本就會上升到 47.5 萬美元。換句話說,未來一個工程師超過 20% 的總成本,可能都來自 AI 使用本身。

      這意味著,對 CFO 來說,AI 開支很快就會變成一項必須被單獨追蹤的新型人力成本。隨著員工對 AI 的使用越來越深,這筆錢已經不只是“軟件訂閱費”,而是會直接影響公司的整體現金消耗。

      而對公司管理層來說,最核心的問題則變成了:這筆 AI 支出到底換來了多少回報?如果云基礎設施通常用“每小時 GPU 使用帶來的毛利潤”來衡量,那么在員工側,Tunguz 認為對應的指標應該是:每一美元推理成本,到底換來了多少有效產出。

      Tunguz 給出的答案是:一年花 1.2 萬美元,可以換來每天完成 31 個任務的能力提升。

      他最近在 LinkedIn 上寫道:“如果一個工程師一年要燒掉 10 萬美元算力成本,那他最好能把生產力提升到 8 倍以上。”

      模型評估公司 Arena 的 AI 能力負責人 Peter Gostev 甚至提出,OpenAI 和 Anthropic 或許應該建立專門的招聘網站,讓客戶在發布崗位時,除了標注薪資區間,還能直接寫明這個崗位對應的 token 預算。

      “如果這一趨勢繼續下去,那么2026 年很可能會成為一個標志性年份:工程師在談判薪酬時,不再只談美元和股權,而是會把 token 一起談進去。”Tomasz 說,“未來會不會真的出現‘拿 token 發工資’的情況?到了 2026 年,你大概率就會開始遇到這種事。”

      你有沒有資格多用 AI?

      token 之所以越來越重要,還因為它背后所對應的是更底層的資源爭奪:算力。

      隨著生成式 AI 工具越來越深入軟件開發、產品運營乃至組織協作流程,模型運行成本已經不只是一個財務問題,更成為生產力分配問題。

      現在,許多公司都在內部強力推動 AI 使用,甚至以裁員、重組等方式倒逼員工提升 AI 協作能力。硅谷資深開發者 Steve Yegge 就認為,如今衡量一家公司的一個關鍵指標,或許就是 token 的消耗量。因為這個數字代表著公司的工程師在主動嘗試新工作流,非技術崗位也在摸索如何使用 AI。只要大家還在嘗試,就一定會經歷失敗,也會在失敗中學習。

      為了推動內部采用,一些公司已經開始直接給員工發放 AI 補貼。例如,據 InfoQ 獨家了解到,領英每月提供了 2000 美元的額度,國內昆侖萬維此前也宣布提供每月 100 美元的支持。

      但更早之前,軟件工程師和 AI 研究人員之間,其實就已經圍繞 GPU 資源展開過長期爭奪。這類 AI 算力往往會按照項目優先級被精細化分配。而到了今天,這種爭奪正在進一步外顯:一些求職者在面試時,已經會主動詢問,如果加入公司,自己究竟能分到多少 AI 算力預算。

      此前,Meta 就曾被曝出,不同模型團隊之間因為算力資源發生過激烈沖突,甚至有員工因此離職。國內阿里千問核心負責人林俊旸的離職也有部分該原因。Google 的情況更能說明問題:即便是掌握全球頂級 AI 基礎設施的公司,也因為內部算力緊張,不得不由專門的算力分配委員會來協調。這意味著,算力分配已經不再只是工程調度問題,而是升級為了組織治理問題。

      “現在越來越多候選人在面試中會問,如果加入團隊,他們能獲得多少專屬推理算力來使用 Codex。”OpenAI Codex AI 編程工程負責人 Thibault Sottiaux 最近就在 X 上寫道。他還補充說,單個用戶的使用量增長速度,遠快于整體用戶數量的增長,這說明 AI 算力正變得越來越稀缺,也越來越有價值。

      這種稀缺性,正在改變工程師對工作和報酬的理解。OpenAI 總裁 Greg Brockman 的說法非常直接:“你能獲得多少推理算力,正越來越直接地決定整體的軟件生產力。”

      換句話說,大廠內部真正稀缺的,已經不只是 GPU 本身,而是“誰有資格優先使用 GPU”。在不遠的未來,獲得 AI 資源的重要性,可能會和拿到高薪、厚股權一樣重要。對于 AI 時代的程序員來說,如果拿不到足夠多的算力支持,你能夠寫出來的軟件、跑出來的實驗、推進的項目,可能都會遠遠落后于那些擁有更大預算的人,這會直接影響你的職業前景。

      而這背后最值得警惕的,是一種新的不平等正在形成。

      過去,工程師之間的差距,主要來自經驗、執行力、行業知識、架構能力和業務理解。現在,另一種分化正在迅速出現:同樣都是高級工程師,同樣都懂如何與 AI 協作,但一個人可以高頻調用最強模型,擁有更高的 token 上限、更低的調用延遲、更少的審批限制;另一個人卻只能在有限額度、受限模型和受限工作流里勉強發揮。那么,兩個人的實際產出,很可能會在極短時間內被迅速拉開。

      這意味著,“會不會用 AI”,正在轉變為“有沒有資格多用 AI”。

      這已經不再是單純的技術問題,而是組織資源配置問題。誰的項目更重要,誰更接近核心業務,誰更值得被投資,未來可能不只是體現在團隊規模和獎金上,也會體現在推理預算和模型訪問權上。

      Token 價格,已經開始漲了

      在“token 故事”不斷升溫的背景下,很多用戶最直接的擔憂是:未來 token 會不會越來越貴?

      如果以 OpenClaw 帶來的 token 消耗激增為例,至少從短期看,價格上漲趨勢已經很明顯。

      OpenRouter 平臺數據顯示,OpenClaw 的 token 消耗量從 2026 年 2 月 3 日的 806 億,在一個月內飆升到 3 月 4 日的 3580 億,增長約 4.4 倍;截至 3 月 2 日當周,OpenRouter 平臺周度 token 調用量已達到 14.8 萬億,兩個月內增長約 160%,而 OpenClaw 貢獻了其中絕大部分增量。根據 Anthropic 的數據,AI Agent 的 token 消耗量最高可達普通聊天交互的 15 倍。

      Token 消耗的快速上升,最直接的后果就是:大模型廠商開始漲價。

      騰訊云智能體開發平臺自 2026 年 3 月 13 日起調整部分模型計費策略,GLM5、MiniMax2.5、Kimi2.5 等模型結束免費公測,轉為正式商用并按調用量收費。與此同時,混元系列模型 Tencent HY2.0Instruct 與 Tencent HY2.0Think 的價格也進行了調整。其中,Tencent HY2.0Instruct 的輸入、輸出價格漲幅超過 450%,Tencent HY2.0Think 的輸入、輸出價格也有所上調,套餐用戶則可以通過套餐抵扣部分費用。

      智譜在兩個月內也已經兩次提價。2 月 12 日,智譜推出新一代旗艦模型 GLM-5,并在第二天上調 GLM Coding Plan 套餐價格,漲幅 30% 起。3 月 16 日,智譜又發布面向 OpenClaw 的基座模型 GLM-5-Turbo,并將 API 價格進一步上調 20%。有媒體統計,相較于 GLM-4.7,GLM-5 平均漲價約 50%;在此基礎上,GLM-5-Turbo 又比 GLM-5 提高 20%,相對 GLM-4.7 的平均漲幅已達到 83%。


      3 月 18 日,阿里云也宣布 AI 算力、存儲等產品最高漲價 34%,其中包括:平頭哥真武 810E 等算力卡產品上漲 5%-34%,文件存儲產品 CPFS(智算版)上漲 30%。此前 1 月份,海外云廠商已經有了一輪漲價。

      有網友總結自己最近“養小龍蝦”的體驗時說得很直白:“token 消耗量不是線性增長,而是指數型放大。agent 一旦成熟,拼的就不再是聊天,而是持續干活。所以,真正可怕的是睡后 token。睡后 token 可能是 AI 投資里最重要、也最容易被低估的變量。”

      長期看,如果 token 這套故事真的要走向大眾化,那么價格最終大概率必須像“水電煤”一樣足夠便宜。反過來,這也會逼著大廠持續尋找方法壓縮模型成本、提升推理效率。但在短期內,價格究竟會上漲還是下跌,關鍵取決于議價權在誰手里。

      大廠正試圖把 token

      變成新的價值單位

      從更宏觀的視角看,token 敘事的興起,也非常符合 AI 供應鏈上游大廠的利益。

      今年以來,英偉達股價表現持續強于其他超大市值科技公司,仍然是 AI 浪潮中最大的受益者之一。在黃仁勛的邏輯里,一個新的等式已經成立:在 AI 世界里,算力就是營收。因為沒有算力,就無法生成 token;沒有 token,就無法帶來收入增長。因此,算力本身就等于營收能力。

      換句話說,算力其實是在替這個世界“印” token,而 token 正在被塑造成 AI 時代真正的貨幣。

      Sam Altman 這些年反復兜售的,也是一套類似的構想:未來發放的未必是錢,而是 tokens。

      在 2024 年 5 月的 All-In 播客里,Altman 曾提出一個設想:未來更合理的分配方式,也許不是“全民基礎收入”,而是“全民基礎算力”。在他的描述里,每個人都可以分到一部分 GPT-7 的算力份額,既可以自己使用,也可以轉賣,甚至可以捐出去用于癌癥研究。你擁有的不再只是美元,而是生產力本身的一部分。

      這顯然并不是他一時興起的想法。在同年 5 月的 Theo Von 播客里,Altman 進一步描繪了相似的藍圖:如果全世界每年可以生成天文數字級別的 token,那么其中一部分進入傳統資本分配體系,另一部分則平均分給全球 80 億人,讓每個人都擁有一筆屬于自己的 token 份額。這幾乎就是某種“全球版全民基本財富”的想象。

      本質上,他是在嘗試把 OpenAI 所創造的虛擬額度,包裝成一種新的財富形式。

      也正因如此,外界開始出現不少質疑。有人認為,所謂“用 AI token 當錢發”的想法,某種程度上反映了一種焦慮:當外部融資環境變化、內部現金消耗居高不下時,企業天然會希望找到一種更輕、更靈活、也更有利于自身的補償貨幣。

      有網友的評價就很尖銳:“聽起來很新潮,但說穿了,這根本不是什么創新。它不過是 company scrip 的數字化翻版——公司自己發行、只能在自己體系內部流通的‘錢’。這種東西在人類商業史上早就不陌生了,結局也一向不體面:它本質上就是一種剝削工具。在美國,用 company scrip 給工人發工資,早在 1938 年就已經被認定為違法。”

      而在國內,類似思路也開始被更正式地制度化。阿里已經成立 Alibaba Token Hub(ATH)事業群,由 CEO 吳泳銘親自掛帥,目標是建立一個以“創造 Token、輸送 Token、應用 Token”為核心的統一調度中心。摩根士丹利也第一時間發布點評,指出 ATH 事業群的財務驅動邏輯,與 Minimax、智譜等純模型公司高度相似,未來有可能在現有分部估值框架之外,成為獨立的估值組成部分。

      阿里背后的判斷是:未來大量數字化工作將由數以百億計的 AI Agent 支撐,而 token 正是驅動這些 Agent 運轉的基礎燃料,也是人類與數字世界交互的重要載體。

      雖然角度略有不同,但國內外大廠如今正在做的事情,都指向了同一個方向:圍繞 token,改寫生產力關系并為其套上金融邏輯。

      https://tomtunguz.com/inference-as-compensation/?utm_source=chatgpt.com

      https://www.businessinsider.com/ai-compute-compensation-software-engineers-greg-brockman-2026-3?utm_source=chatgpt.com

      https://www.youtube.com/watch?v=KLERkM2TJbw

      聲明:本文為 InfoQ 整理,不代表平臺觀點,未經許可禁止轉載。

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      OpenClaw 出圈,“養蝦”潮狂熱,開年 Agentic AI 這把火燒得不可謂不旺。在這一熱潮下,自托管 Agent 形態迅速普及:多入口對話、持久記憶、Skills 工具鏈帶來強大生產力。但這背后也暴露了工程化落地的真實難題——權限邊界與隔離運行、Skills 供應鏈安全、可觀測與可追溯、記憶分層與跨場景污染、以及如何把 Agent 納入團隊研發 / 運維流程并形成穩定收益。

      針對這一系列挑戰,在 4 月 16-18 日即將舉辦的 QCon 北京站上,我們特別策劃了「OpenClaw 生態實踐」專題,將聚焦一線實踐與踩坑復盤,分享企業如何構建私有 Skills、制定安全護欄、搭建審計與回放機制、建立質量 / 效率指標體系,最終把自托管 Agent 從可用的 Demo 升級為可靠的生產系統。

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