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Cursor 套殼、Cloudflare 上架、老黃邀請(qǐng),中國(guó)模型殺進(jìn)了硅谷的 AI 供應(yīng)鏈

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3 月 19 日,Cursor 發(fā)布了自研新模型 Composer 2。官方博客稱(chēng)它來(lái)自「our first continued pretraining run」,跑分超過(guò)了 Claude Opus 4.6。

一天之內(nèi),技術(shù)社區(qū)就發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題:Composer 2 的底層,基于 Kimi 的開(kāi)源模型 Kimi K2.5 微調(diào)。但 Cursor 的博客里一個(gè)字都沒(méi)提。

一個(gè)估值 500 億美元的硅谷 AI 編程工具,核心能力跑在一家中國(guó)公司的開(kāi)源模型上,而且一開(kāi)始還沒(méi)說(shuō),這事兒,怎么看都有點(diǎn)意思。

但 Cursor 只是最新的一個(gè)信號(hào)。同樣是本周:

  • Cloudflare 把 K2.5 上架到全球邊緣計(jì)算平臺(tái) Workers AI,內(nèi)部實(shí)測(cè)成本降低 77%;

  • 老黃邀請(qǐng)楊植麟作為唯一的中國(guó)獨(dú)立大模型公司創(chuàng)始人在 GTC 2026 演講;

  • 馬斯克一周內(nèi)兩度公開(kāi)點(diǎn)贊 Kimi;

而 Kimi 自己,正以投前估值 180 億美元(約合人民幣 1200 億),進(jìn)行新一輪 10 億美元融資,Kimi 已成為中國(guó)最快的十角獸公司之一。

1 月 29 日開(kāi)源發(fā)布,3 月 20 日 Cursor 事件引爆。不到兩個(gè)月,Kimi K2.5 跑進(jìn)了硅谷從應(yīng)用層到基礎(chǔ)設(shè)施層的核心工具鏈。

它是怎么做到的?

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01Cursor 的新模型,底層是 Kimi

3 月 19 日,Cursor 發(fā)布 Composer 2。

官方博客寫(xiě)得很漂亮。CursorBench 得分 61.3,超過(guò) Claude Opus 4.6 的 58.2;SWE-bench Multilingual 73.7,相比上一代 Composer 1.5 的 65.9 大幅提升。博客用了一個(gè)精心措辭的說(shuō)法:「我們的第一次繼續(xù)預(yù)訓(xùn)練」——給人的感覺(jué)是,Cursor 自己從頭訓(xùn)練了一個(gè)編程模型。

但很快有推特網(wǎng)友注意到了問(wèn)題,發(fā)現(xiàn) Composer 2 底層是 K2.5。

開(kāi)發(fā)者們開(kāi)始比對(duì) Composer 2 的輸出特征和已知開(kāi)源模型的行為模式,結(jié)論指向了 Kimi K2.5。隨后的信息逐步浮出水面:Composer 2 約 25% 的預(yù)訓(xùn)練來(lái)自 K2.5 的基座模型,Cursor 在此基礎(chǔ)上做了微調(diào)和續(xù)訓(xùn),推理部署由 Fireworks 完成。


馬斯克同日在 X 上轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)討論。

事件發(fā)酵后,雙方先后出面,將合作定性為授權(quán)合作。

Cursor 聯(lián)合創(chuàng)始人 Aman Sanger 回應(yīng)得很直接:「一開(kāi)始沒(méi)在博客里提到 Kimi 的底座,是我們的疏忽。下一個(gè)模型我們會(huì)改正。」

這件事為什么重要?

先看一個(gè)背景:Cursor 此前只用 OpenAI、Anthropic 和 Google 的模型。它對(duì)模型供應(yīng)商的篩選標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)里是出了名的嚴(yán)。

現(xiàn)在,一家估值 500 億美元的硅谷明星產(chǎn)品,選擇了一個(gè)中國(guó)公司的開(kāi)源模型來(lái)構(gòu)建自己的核心編程能力。而且不是「加入可選列表」——是把 K2.5 的權(quán)重作為預(yù)訓(xùn)練基座,在上面搭建自己的模型。

Composer 2 的定價(jià)也耐人尋味:標(biāo)準(zhǔn)版 0.50/M input tokens、2.50/M output tokens,比 K2.5 的官方 API 定價(jià)(0.60/3.00)還低。Cursor 之所以能把價(jià)格打到「一折」,正是因?yàn)?K2.5 本身的成本結(jié)構(gòu)足夠低。

The Decoder 在 3 月 21 日的報(bào)道中分析了 Cursor 最初不披露的原因:「不披露很可能出于競(jìng)爭(zhēng)定位的考慮……承認(rèn)依賴(lài)(外部模型)會(huì)動(dòng)搖其獨(dú)立 AI 能力的說(shuō)法?!?/strong>

但反過(guò)來(lái)看,Cursor 選擇 K2.5 本身就是最好的技術(shù)背書(shū)。如果 K2.5 不夠好,一個(gè)對(duì)模型要求如此苛刻的產(chǎn)品不會(huì)冒險(xiǎn)用它。不是中國(guó)公司在模仿硅谷產(chǎn)品——是硅谷產(chǎn)品基于中國(guó)模型來(lái)構(gòu)建核心能力。

Cursor 事件引爆當(dāng)天,馬斯克在 X 上轉(zhuǎn)發(fā)并評(píng)論。這是他一周內(nèi)第二次公開(kāi)提及 Kimi。


馬斯克的第一次轉(zhuǎn)發(fā),是因?yàn)橐黄撐摹?/p>

3 月 16 日,Kimi 團(tuán)隊(duì)在 arXiv 發(fā)布了 Attention Residuals 論文,挑戰(zhàn) Transformer 沿用近十年的殘差連接設(shè)計(jì)。Kimi 官方賬號(hào)的推文在 X 上迅速引爆——480 萬(wàn)閱讀,2500 次轉(zhuǎn)發(fā),1.3 萬(wàn)點(diǎn)贊,登上 Twitter 全球熱搜,傳播聲量不亞于一次模型發(fā)布。

馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)點(diǎn)贊,Andrej Karpathy 評(píng)論:「我們一直沒(méi)真正把'Attention is All You Need'這個(gè)標(biāo)題當(dāng)回事。」OpenAI 聯(lián)合創(chuàng)始人 Jerry Tworek 只說(shuō)了兩個(gè)詞:「deep learning 2.0」。

02不止 Cursor:硅谷的基礎(chǔ)設(shè)施也在接入 Kimi

Cursor 是應(yīng)用層的標(biāo)志性事件。但 Kimi 同時(shí)也打進(jìn)了硅谷的基礎(chǔ)設(shè)施層和算力層。

Cloudflare 接入 Kimi,成本降低 77%

在 Cloudflare 公布數(shù)據(jù)之前,硅谷已經(jīng)有人喊出了更大的數(shù)字。

K2.5 發(fā)布不久,All-In Podcast 的 Chamath Palihapitiya 在節(jié)目中說(shuō)了一段很有沖擊力的話(huà):「我覺(jué)得大家還沒(méi)意識(shí)到這個(gè) Kimi K2.5 時(shí)刻有多重要……把下一代系統(tǒng)和開(kāi)源結(jié)合起來(lái),AI 的成本能砍掉 90%?!?/strong>

他甚至宣布:「我把所有 OpenAI 的賬戶(hù)都取消了。25000 美元,沒(méi)了?!?/p>

這是硅谷頂級(jí)投資人在一檔累計(jì)播放量超過(guò) 10 億的播客里,公開(kāi)為一個(gè)中國(guó)開(kāi)源模型站臺(tái)。Chamath 的預(yù)測(cè)是「省 90%」——而 Cloudflare 隨后用自己的生產(chǎn)數(shù)據(jù)給出了驗(yàn)證。

Cloudflare 在 Workers AI 平臺(tái)上架了 Kimi K2.5。Workers AI 是全球最大的邊緣計(jì)算平臺(tái)之一,開(kāi)發(fā)者通過(guò)它調(diào)用 AI 模型,請(qǐng)求在離用戶(hù)最近的節(jié)點(diǎn)上執(zhí)行。此前平臺(tái)上的模型清一色來(lái)自美國(guó)公司——Meta 的 Llama、Google 的 Gemma。K2.5 是第一個(gè)來(lái)自中國(guó)的大語(yǔ)言模型。

但真正有說(shuō)服力的不是「上架」這個(gè)動(dòng)作本身,而是 Cloudflare 自己的使用數(shù)據(jù)。

Cloudflare 在官方博客中披露:他們內(nèi)部的安全審查 agent 每天處理超過(guò) 70 億個(gè) token,在一個(gè)代碼庫(kù)中就識(shí)別出了 15 個(gè)以上的確認(rèn)問(wèn)題。此前這個(gè) agent 使用中等價(jià)位的閉源模型,年費(fèi)約 240 萬(wàn)美元。切換到 Kimi K2.5 后,成本降低了 77%。

Chamath 說(shuō)「省 90%」,Cloudflare 實(shí)測(cè)「省 77%」。一個(gè)是投資人的判斷,一個(gè)是工程團(tuán)隊(duì)的賬本——量級(jí)基本對(duì)上了。

被 Cloudflare 選中,不只是「多了一個(gè)渠道」,Kimi 被編進(jìn)了全球開(kāi)發(fā)者的默認(rèn)工具箱。

黃仁勛與 Kimi:從 CES 到 GTC

黃仁勛對(duì) Kimi 的關(guān)注不是從 GTC 才開(kāi)始的。

1 月初的 CES 上,黃仁勛就用 Kimi 模型來(lái)驗(yàn)證下一代芯片的性能表現(xiàn)。對(duì) NVIDIA 來(lái)說(shuō),選擇哪個(gè)模型來(lái)做芯片的「驗(yàn)貨工具」,本身就是一個(gè)技術(shù)判斷——它需要足夠吃算力、足夠考驗(yàn)架構(gòu),才能充分測(cè)試硬件的極限。

兩個(gè)月后的 GTC 2026,黃仁勛再次選擇了 Kimi。3 月 18 日,也就是 Cursor 事件的前一天,他邀請(qǐng)楊植麟在 GTC 做了一場(chǎng)演講,主題是:「我們?nèi)绾螖U(kuò)展 Kimi K2.5」。同時(shí),NVIDIA 在 GTC 上用 Kimi 模型展示了推理能力——從驗(yàn)貨到展示,Kimi 成了 NVIDIA 在兩場(chǎng)最重要的年度大會(huì)上反復(fù)使用的模型。


GTC2026 上,老黃用 KIMI 模型展示推理能力。

楊植麟是唯一受邀現(xiàn)場(chǎng)演講的中國(guó)獨(dú)立大模型公司創(chuàng)始人。此前,中國(guó)的獨(dú)立大模型公司幾乎沒(méi)有先例。

楊植麟在演講中首次系統(tǒng)披露了 K2.5 的完整技術(shù)路線圖。他說(shuō)了一句很關(guān)鍵的話(huà):「很多通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在成為 scaling 的瓶頸。」

翻譯過(guò)來(lái)就是:不能只靠堆算力和堆數(shù)據(jù)了,要改底層。

他提到的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新包括優(yōu)化器改進(jìn)、注意力機(jī)制重構(gòu)(包括后來(lái)發(fā)表的 Attention Residuals 論文)和殘差連接的重新設(shè)計(jì)——都是模型架構(gòu)層面的「地基工程」。

把這些信號(hào)放在一起看:應(yīng)用層,Cursor 選 K2.5 做底層;基礎(chǔ)設(shè)施層,Cloudflare 把 K2.5 部署到全球邊緣節(jié)點(diǎn);算力層,NVIDIA 從 CES 到 GTC 連續(xù)兩次用 Kimi 做展示;投資圈,Chamath 在 All-In 播客上公開(kāi)喊出「K2.5 時(shí)刻」。

三層信號(hào),指向同一個(gè)結(jié)論:硅谷 AI 圈的核心工具鏈正在接入 Kimi。

03Kimi 做對(duì)了什么?

硅谷的工具鏈為什么會(huì)選一個(gè)中國(guó)開(kāi)源模型?具體來(lái)說(shuō),有兩個(gè)原因。

技術(shù)路線:從底層架構(gòu)入手

K2.5 的模型架構(gòu)是 MoE 架構(gòu)??倕?shù) 1 T,但每次推理只激活其中的 32B——384 個(gè)專(zhuān)家模塊中選 8 個(gè)工作,剩下的「休息」。這意味著你得到的是一個(gè)萬(wàn)億參數(shù)級(jí)別模型的能力,但只付 320 億參數(shù)的推理成本。

這是 Cursor 和 Cloudflare 選擇它的直接原因:性能在第一梯隊(duì),成本只有同級(jí)別閉源模型的幾分之一。

編程場(chǎng)景的數(shù)據(jù)很能說(shuō)明問(wèn)題。K2.5 在 SWE-Bench Verified 上達(dá)到 76.8%,LiveCodeBench v6 上達(dá)到 85.0%——后者超過(guò)了 DeepSeek-V3.2 的 83.3%。不是一個(gè)「還行」的模型,基本在編程場(chǎng)景的第一梯隊(duì)。Cursor 基于它微調(diào)出的 Composer 2 跑分超過(guò)了 Claude Opus 4.6,側(cè)面驗(yàn)證了基座模型的質(zhì)量。

更值得關(guān)注的是 Kimi 團(tuán)隊(duì)在底層架構(gòu)上的持續(xù)創(chuàng)新。3 月 16 日,他們發(fā)布了一篇關(guān)于注意力殘差(Attention Residuals)的論文。傳統(tǒng) Transformer 的殘差連接用固定權(quán)重把每一層的輸出簡(jiǎn)單累加,層數(shù)越深,早期層的貢獻(xiàn)就越被稀釋。Kimi 的做法是用 softmax 注意力替代固定權(quán)重,讓模型能根據(jù)當(dāng)前輸入動(dòng)態(tài)決定「回看」哪些層的信息。

效果很直接:在 GPQA-Diamond(研究生級(jí)別科學(xué)推理)上提升 7.5 個(gè)百分點(diǎn),相當(dāng)于多用 25% 的算力訓(xùn)練。

楊植麟在 GTC 演講中把這條路線概括為一句話(huà):「很多通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在成為 scaling 的瓶頸?!挂馑际?,美國(guó)主流路線習(xí)慣于堆更多的 GPU、喂更多的數(shù)據(jù)來(lái)提升模型能力,但這條路的邊際收益在遞減。Kimi 選擇的是另一條路——改底層架構(gòu),讓同樣的算力產(chǎn)出更多的智能。

Cloudflare 的 77% 成本降低就是這條技術(shù)路線最直接的商業(yè)驗(yàn)證。不是性能打折換便宜,是同等性能下成本只有四分之一。

開(kāi)源找到了自己的生態(tài)位

開(kāi)源模型,目前可能只在榜單上打敗了閉源。

事實(shí)上,Anthropic 的 Claude、OpenAI 的 GPT、Google 的 Gemini,在絕對(duì)能力的天花板上仍然領(lǐng)先。如果你需要的是當(dāng)前最強(qiáng)的通用推理能力,閉源模型依然是第一選擇。

但 K2.5 的案例證明了另一件事:開(kāi)源模型已經(jīng)找到了自己的應(yīng)用市場(chǎng)和不可替代的競(jìng)爭(zhēng)力。

具體來(lái)說(shuō),是三個(gè)閉源模型覆蓋不了的生態(tài)位。

第一,性?xún)r(jià)比驅(qū)動(dòng)的大規(guī)模部署。Cloudflare 的安全審查 agent 每天跑 70 億個(gè) token,一年省下約 185 萬(wàn)美元。這種量級(jí)的調(diào)用場(chǎng)景,用閉源模型的 API 定價(jià)根本不現(xiàn)實(shí)。開(kāi)源模型可以自部署、可以量化壓縮、可以針對(duì)特定場(chǎng)景優(yōu)化推理成本——這些都是閉源 API 做不到的。

第二,可定制性。Cursor 基于 K2.5 的權(quán)重微調(diào)出了自己的編程模型。這件事在閉源世界里不可能發(fā)生——你沒(méi)法拿到 Claude 或 GPT 的權(quán)重,也就沒(méi)法在它們的基礎(chǔ)上做深度定制。開(kāi)源模型的權(quán)重是公開(kāi)的,企業(yè)可以根據(jù)自己的場(chǎng)景做微調(diào)、做蒸餾、做特定領(lǐng)域的優(yōu)化。Cursor 的 Composer 2 本身就是開(kāi)源可定制性的最佳證明。

第三,透明度和信任。開(kāi)發(fā)者能看到權(quán)重、能審計(jì)模型行為、能本地部署不出內(nèi)網(wǎng)。對(duì)安全敏感的企業(yè)和政府場(chǎng)景,這不是「nice to have」,是剛需。

K2.5 在 HuggingFace 上的下載量已經(jīng)超過(guò) 356 萬(wàn),GitHub 上有 127 個(gè)項(xiàng)目集成了它,ollama 也已支持 K2.5。

開(kāi)源不是在跟閉源打同一場(chǎng)仗。它找到了閉源模型覆蓋不了的場(chǎng)景——大規(guī)模部署、深度定制、可審計(jì)——然后在這些場(chǎng)景里建立了自己的優(yōu)勢(shì)。而 Kimi K2.5,是目前在這條路線上跑得最快的。

04Kimi 正在從模型公司,變成 Agent 基礎(chǔ)設(shè)施公司

Kimi 內(nèi)部也在快速出牌。

早在 K2 thinking 發(fā)布時(shí),Kimi 就提出了「模型即 Agent」的路線。當(dāng)時(shí)聽(tīng)著像愿景。過(guò)去兩個(gè)月的產(chǎn)品動(dòng)作證明,這可能是產(chǎn)品路線圖。

Agent Swarm 是 K2.5 帶來(lái)的最激進(jìn)的產(chǎn)品嘗試。一個(gè)編排器可以動(dòng)態(tài)調(diào)度最多 100 個(gè)子 Agent,并行執(zhí)行 1500 步任務(wù),速度比單 Agent 快 3 到 4.5 倍。寫(xiě)一份深度研究報(bào)告、批量檢索上百家公司信息——以前要拆成幾十個(gè)對(duì)話(huà)窗口慢慢磨的活,現(xiàn)在一次性扔給集群。想解決的是「一個(gè) Agent 不夠用怎么辦」。

Kimi CLI 作為終端里的 AI 編程助手,已經(jīng)在開(kāi)發(fā)者社區(qū)攢下了一批核心用戶(hù)。GUI 版本正在試水,他們想把同樣的能力推向非技術(shù)人群,讓更多人來(lái)用。

春節(jié)期間上限的 KimiClaw,基于自家模型快速上線了一鍵部署版的 Openclaw,一個(gè) 24/7 在線的 Agent 環(huán)境,不用搭服務(wù)器,不用碰命令行。配合 K2.5 模型,使用的感覺(jué)意外還不錯(cuò)。

Kimi 正在從一個(gè)模型公司,變成一個(gè) Agent 基礎(chǔ)設(shè)施公司。

數(shù)據(jù)也在驗(yàn)證這條路線。據(jù) Similarweb 數(shù)據(jù),kimi.com 的訪問(wèn)量已達(dá)歷史新高,最近三個(gè)月累計(jì)訪問(wèn)量突破 1.2 億次。這個(gè)數(shù)字說(shuō)明,Kimi 不只是在開(kāi)發(fā)者社區(qū)有口碑——它正在成為一個(gè)有規(guī)模的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品。

外部被硅谷工具鏈選中,證明了模型能力;內(nèi)部全面轉(zhuǎn)向 Agent,是在模型能力之上搭建產(chǎn)品層;用戶(hù)端的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)同步跟上。三條線同時(shí)加速。

從 1 月 29 日開(kāi)源發(fā)布,到 3 月 20 日 Cursor 事件引爆,不到兩個(gè)月。

這兩個(gè)月里發(fā)生的所有事情——Cursor 用它做底層、Cloudflare 用它省 77% 的錢(qián)、黃仁勛從 CES 到 GTC 連續(xù)兩次用它做展示、Chamath 在播客里喊出「K2.5 時(shí)刻」、馬斯克兩度點(diǎn)贊——指向同一個(gè)信號(hào):硅谷的核心生態(tài)工具鏈,開(kāi)始基于中國(guó)開(kāi)源模型構(gòu)建。

這不是因?yàn)橹袊?guó)模型在所有維度上超越了閉源模型。閉源的 Claude、GPT、Gemini 在絕對(duì)能力的天花板上仍然領(lǐng)先。但在大規(guī)模部署、深度定制、成本控制這些實(shí)打?qū)嵉纳a(chǎn)環(huán)境需求面前,開(kāi)源模型找到了自己的生態(tài)位——閉源模型覆蓋不了的生態(tài)位。



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誰(shuí)干的?以色列核彈頭儲(chǔ)存基地發(fā)生強(qiáng)烈爆炸!特朗普推遲打擊伊朗

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影孖看世界
2026-05-19 21:47:46
全民拒接陌生來(lái)電,我們正在經(jīng)歷,一場(chǎng)無(wú)聲的信任危機(jī)

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天天熱點(diǎn)見(jiàn)聞
2026-05-07 06:55:16
A股:中央兩部門(mén)剛剛發(fā)聲,釋放一信號(hào),明日將迎來(lái)更大的變盤(pán)

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云鵬敘事
2026-05-20 00:00:05
還是忘不了!特朗普又曬檢閱解放軍儀仗隊(duì)照片,還展示自己軍裝照

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阿龍聊軍事
2026-05-17 21:08:17
熱議海港勝成都:史上最弱海港做到了;成都主場(chǎng)失利是警醒

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懂球帝
2026-05-19 23:11:08
蔡卓妍:全部都是假的

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最江陰
2026-05-19 15:05:17
郎朗真有福!吉娜戛納紅毯開(kāi)叉到大腿根,生圖曝光網(wǎng)友吵翻天!

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動(dòng)物奇奇怪怪
2026-05-20 04:29:55
果然!是華人而不是中國(guó)人統(tǒng)治了芯片,真夠扎心的…

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慧翔百科
2026-05-19 08:34:16
怒增5700億!大行消費(fèi)貸“殺瘋了”

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柒財(cái)經(jīng)
2026-05-19 23:19:43
2026-05-20 05:19:00
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關(guān)注AI創(chuàng)業(yè),專(zhuān)注和創(chuàng)業(yè)者聊真問(wèn)題
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