开学第一课
kimi不是DeepSeek时刻_我的网站

A | 7月19日晚上,月之暗面发了一份公告,估计很多人都看到了。

B | 同一个晚上,阿里千问官宣Qwen3.8即将发布开源,参数2.4万亿;对多数人来说,这就是条产品新闻。本届横滨冠军赛总奖池500000美元,正赛每一轮次出局都可以拿到对应奖金,按照2026年8月最新汇率1美元等于6.75人民币进行换算,每位选手美元奖金和折合人民币收入都清晰可查。看完了,划走。拿到男单冠军的张本智和,拿下40000美元赛事奖金,折合人民币270000元,这也是本站男单所有选手当中最高的一笔收入,除奖金之外,他还收获1000个世界积分,世界排名也随之上升。 你要拿着算力股,里面有个反差,可以研究下。 被卖到停售的这个模型,三天来被用户骂得最多的,恰恰是「贵」,发布博客把输出定价写到100元每百万token,大概是上一代的4倍。

C | 海外媒体直接拿这个说事,标题叫「中国廉价AI时代的终结」,上手用户晒的额度截图,一天烧掉三五成,到处都是,抱怨列表的另一头还挂着一个「慢」。

D | 拿到亚军的吴晙诚入账20000美元奖金,折合人民币135000美元,虽然没能站上最高领奖台,但创造个人职业生涯新突破,同样收获丰厚回报。

E | 两名止步四强的日本选手,每人可以拿到11750美元奖金,折合人民币79312.5元,八强阶段出局的选手统一收获8500美元,折合人民币57375元。本届赛事国乒一共有向鹏、陈垣宇、周启豪、温瑞博四名选手参加男单正赛,遗憾的是四名队员当中,没有一人能够闯进八强,全员在三十二强和十六强阶段先后出局,每个人也根据自己的出局轮次拿到相应赛事奖金。 一边贵到挨骂,一边抢到关门,这两件事同时成立,说明什么?「便宜」和「贵」这场架,两边吵的不是同一件事。 拆开来看,有三个刻度。

F | 第一个刻度,单个token的标价;K3确实便宜,输入3美元、输出15美元每百万token,大约是GPT-5.6 Sol的一半,全部的价格优势,都长在这个刻度上。向鹏本站闯过首轮,在十六强阶段遭遇张本智和,最终0‑3被横扫出局,十六强档位对应的奖金为6000美元,折合人民币40500元。 第二个刻度不同了,干完一件事,到底花多少钱? 我查了第三方评测机构Artificial Analysis的数据,截至7月21日口径,跑完同一套智力测试,K3总共输出约1.3亿个token,是可比推理模型中位数6300万的两倍还多。陈垣宇同样打到十六强,面对韩国选手张禹珍,最终0‑3落败,他同样拿到6000美元奖金,折合人民币40500元。 折到单个任务,K3约0.94美元,GPT-5.6 Sol开到最高档呢?1.04美元。 几乎打平,单价一半,话多一倍,账单回到原点,用户骂「额度烧得快」,骂的就是这个刻度的日常体感。周启豪正赛第一轮就遇到日本的松岛辉空,苦战四局之后1‑3输球,止步三十二强,三十二强的奖金标准为4500美元,折合人民币30375元。小将温瑞博首轮对阵葡萄牙的格拉尔多,同样1‑3不敌对手,止步三十二强,拿到4500美元奖金,折合人民币30375元。 第三个刻度,总需求,停售公告本身就说明问题了,需求大到人家把门关了。 而且关门这家,手里本来就有闸,Kimi Code设着7天总量加每5小时滚动窗口的双层限流,帮助页写得清楚。

G | 隔壁更直接,Qwen3.8预览版压根没走「挂个API随便买」的路子,只放在Token Plan订阅里用,个人版挂两层滑动窗口,5小时、7天,触顶即停,条款清清楚楚写着:禁止当API批量调用。

H | 把四名国乒男单选手的奖金汇总计算,四人合计拿到21000美元,折合人民币141750元。和冠军张本智和单人270000元的奖金相比,差距十分明显,冠军一个人的奖金,已经超过国乒男单四名队员全部奖金的总和,这样的数字对比,也直观体现出国乒男队本次横滨站整体战绩上的失意。 还有DeepSeek,六月底放了个消息,V4正式版要搞峰谷定价,高峰时段API价格翻倍,注意,用智能最贵的那个时段,恰好是你上班干活的时段。 几周之内,一家关门,一家装闸,一家把电网的峰谷电价搬进了API价目表;各干各的,指向同一件事:最强的智能,眼下是按份供应的。 02 当然,我这话也不能说得太满,一家公司停售,只是一个样本,不等于一个趋势。 你说月之暗面自己卡买少了,也完全讲得通;而且这波需求里掺着补贴,Qwen预览期Credits消耗打一折,等于十倍用量白送,K3订阅套餐的定价能不能覆盖推理成本,也得打个问号。 不过,有一件事是确定的: 补贴也好,真实需求也好,搅在一起的现状就是算力已经先不够用了。国乒本次四名男单选手早早出局,没有一人冲进八强,既拿不到更高档位的奖金,也损失大量冲分机会。纵观整站男单奖金格局,日本选手整体收益十分可观,张本智和拿下最高档冠军奖金,还有本土多位选手闯进四强、八强拿到奖金。 有意思的是,市场第一反应完全没往这个方向走。

I | 反观国乒新生代,这次全员早早出局,奖金数字背后,也折射出国乒男线梯队当下所面临的严峻竞争压力。 7月17日,A股CPO概念批量跌停;持仓群里刷屏的那句话你应该见过:「第二次DeepSeek时刻」。什么意思? 2025年1月那笔旧账还记得吧: 中国模型太省算力了,那算力和光是不是买多了?高盛的Rich Privorotsky在K3发布当天也往这个方向定性,说这可能是「算力扩张时代」终结的信号。

J | 月之暗面显然知道这个问题,应对就写在发布博客里: 训练阶段就搞了「完全均衡的专家并行」设计,部署一节明确建议「64个或更多加速器组成的supernode」,理由是推理效率受益于更大的高带宽通信域。

K | 这里我要说一点,64卡是跑得经济的门槛,是把token卖到这个价的前提;传送带不够长,工人再省电,包裹也堵在路上。 第二招:缓存。 发布博客里有句话容易滑过去,借助Mooncake分离式推理架构,编程场景缓存命中率超过90%,实际输入价格仅为标价的四分之一。

L | Mooncake是月之暗面自研的推理底座,它干的事是什么呢? 把缓存(行话叫KV cache)从单卡显存里解放出来,在集群的处理器、内存、硬盘之间流转;翻译一下:包裹不必每次回总仓重新打包,去就近的中转仓取就行。

M | 这东西有多能搬? 我查了它的开源基准,一台插满8张400G网卡的节点,搬运40GB缓存能跑到190GB/s。

N | 四分之一的输入价不是白来的,它建立在集群内部大规模搬数据的能力上,网络带宽是这门生意的效率变量。 第三招:压缩。 K3用自研的KDA线性注意力,把缓存体积大幅压小。官方说法是,借助带缓存的KDA,「即使在大模型规模和长上下文条件下,也能以很有竞争力的token价格提供服务」。 你看,压小的包裹还是要搬,月之暗面今年挂出一篇系统论文,标题就很说明态度了: 「下一代模型的KVCache可以跨数据中心」,把缓存当一等公民资源,在更大的网络里调度。

o | 方向直接写在了论文标题上。 三招放在一起,答案完整了。

p | 稀疏省算力,前提是域够大,缓存省重复计算,前提是搬得动;压缩省显存,前提是缓存设施接得住,省钱的每一招,都建在网络上。 很多人觉得推理是轻量活,训练才是重体力。这一代推理集群,长成了过去只有训练集群才有的形状。 而且,这也不是一家的偏好,开源旗舰的「最小服务单元」,代际之间在变大。 上一代K2,官方部署指引最少16卡;K3推荐64卡起步。DeepSeek-V3的技术报告里,解码阶段最小部署单元是320卡。 再看过去一周的牌桌,已开源的V4-Pro站在1.6万亿参数,Qwen3.8官宣2.4万亿即将开源,MiniMax被曝下一款2.5到3万亿,这一代模型,都长这个形状。 SemiAnalysis给K3的判词也通了:它需要「更多的GPU、HBM、DRAM和网络」。 回头再读那份停售公告,可以从技术角度换个读法了: 卡不是问题,市面上买得到;问题是把几十张卡绑成一个域;能同时跑稀疏、缓存、压缩的那种集群,临时拼几台机器凑不出来。 缓存要在网络里流转,随便拉根网线也搬不动;公告里那句「承载极限」,说白了,是长成这个形状的算力池不够用。 04 需求是真的,形态也定死了,这笔钱,落到产业链上,会记到哪一段的头上? 这份需求能兑现多少,第一道闸门,就在刚才那句判词里:HBM,高带宽内存。 SemiAnalysis给K3算过一笔硬件账;2.8万亿参数的权重超过1.5TB,单台机器的显存根本装不下,注定要摊在集群里。 如果国产承接这头,闸门更窄。 同一家机构拆过长鑫存储的口径:HBM晶圆产能去年底约5000片每月,今年底爬到约3万片,综合良率约25%。 对比一下,国际大厂良率在85%以上;此前囤了约1300万堆库存,按他们的测算,约够160万颗910C级芯片用。 我翻译下啊:地和钢材是限量的。

q | 今年明年能盖几座园区,基本已经写死了,这一段的账,最确定,也最没有弹性。 量看完,再说形态,采购的单位在变。 以前叫「买卡」,现在叫「买超节点」。刚闭幕的世界人工智能大会上,我去逛一圈,燧原、沐曦、摩尔线程、中兴、百度、平头哥,各家的超节点扎堆亮相。 园区里的传送带怎么修,取决于一个工程边界:铜的半径。 铜缆便宜、稳定,问题是它只够在一个机柜内部把卡连起来;阿里的磐久128单柜方案,柜内全铜,一只光模块不用。 英伟达NVL72同样柜内全铜,域一大过一个机柜,故事就换了。 华为CloudMatrix 384用十六个机柜拼一个域,柜内走铜,柜间走光;SemiAnalysis拆出来,整机约6912只400G光模块,芯片和光模块的配比约1比18。 注意,这个配比只属于多柜形态,不能套到所有超节点头上。 K3建议的64卡,今天恰好压在这条铜光边界上,单柜方案还兜得住;往前看一代呢?V3的320卡早就在柜外了。 最小服务单元16、64、320这条代际曲线,正在把负载往机柜外面推;域每跨出一个机柜,光的账就跳一级。 最后说弹性,眼下最实的一段账,在园区之间。 跨集群的高速以太网,吃的是800G和1.6T光模块;我查了LightCounting今年2月的预测:800G出货量今年再翻一倍以上,1.6T增长到数千万端口量级,1.6T芯片组销售额今年突破20亿美元。

r | 垫在这批订单底下的,是货运总量本身,谷歌在I/O上自报,单月处理token达3200万亿,一年涨了7倍。 OpenRouter的官方博客说: 今年2月起,agent产生的流量超过了人类,单条agent请求消耗约是人类的15倍;包裹越来越多,寄件的还从人换成了不知疲倦的机器。 当然,我前面说的全是需求往上走,这事还有另一面。

s | 效率也在往前走,K3自己的输出token比上一代少了21%;横向比,仍是同行的两倍;DeepSeek的V4,前面提过,走的稀疏注意力就是奔着省去的。 华为去年发了篇UB-Mesh论文,研究的东西更直接:机柜里用电缆直连,能少用光模块就少用。

t | 还记得那个货运园区的比方吗?单件包裹在变小,包装在变省。

u | 所以,这其实是一场赛跑;总货量跑在前面,光互连的账就成立;哪天单件瘦身反超了总量,单位算力配多少光,就会掉头。

v | 两边都是真的,谁能跑赢,没人知道。 有几个东西可以盯着,按计划,7月27日,K3的权重和技术报告放出来,看看谁第一个用64卡以上的国产集群把它跑起来。

w | Qwen3.8正式开源后,看它的部署指引推不推类似的大通信域;月之暗面全速扩容,看采购往哪种形态的集群流。 回到开头那个反差:骂它贵的,骂的是token的标价;把它抢到关门的,抢的是长成这个形状的算力。 参考来源: [1].月之暗面、千问、DeepSeek 官方公告与文档,Artificial Analysis、SemiAnalysis、LightCounting,DeepSeek-V3 技术报告及 Mooncake、DeepEP、UB-Mesh 等公开论文与开源仓库(数据截至 2026-07-21) [2].个人观点,仅供参考,不构成投资建议。
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Published on:02:14:16
