生成式AI的商業(yè)化敘事,正面臨三年來最深刻的一次自我審視。從以補(bǔ)貼換用戶、月包訂閱隱藏成本,到按Token計(jì)費(fèi)引爆企業(yè)賬單危機(jī),AI行業(yè)用三年時(shí)間完成了一次商業(yè)化的三級(jí)跳——而一場(chǎng)潛在的價(jià)格戰(zhàn),可能讓整套變現(xiàn)邏輯再度歸零。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,OpenAI正在考慮大幅下調(diào)向用戶收取的Token費(fèi)用,以從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic手中爭(zhēng)奪企業(yè)客戶。據(jù)知情人士稱,此舉部分是為“搶占先手”,OpenAI預(yù)計(jì)Anthropic也將采取的類似降價(jià)行動(dòng)。OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman近期在一場(chǎng)活動(dòng)上承認(rèn),AI使用成本已成為"一個(gè)巨大問題",并表示將"幫助人們用更少的支出獲得更多價(jià)值"。
這一消息的時(shí)機(jī)格外敏感。OpenAI本周已秘密提交IPO申請(qǐng),Anthropic同樣處于上市倒計(jì)時(shí)階段。與此同時(shí),彭博Silicon Data LLM Token支出指數(shù)已連續(xù)7個(gè)交易日下跌,創(chuàng)今年1月以來最長(zhǎng)連跌紀(jì)錄,折射出市場(chǎng)對(duì)AI賬單可持續(xù)性的深層焦慮。報(bào)道直言,價(jià)格戰(zhàn)將直接侵蝕兩家公司的利潤(rùn)率——而兩家公司目前均已因AI系統(tǒng)所需的龐大算力虧損數(shù)十億美元。
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這場(chǎng)討論的核心,不再只是一次降價(jià)決策,而是一個(gè)更根本的問題:當(dāng)"Token消耗越多越好"的敘事走到盡頭,AI行業(yè)下一個(gè)商業(yè)化故事將由誰來講,又將如何講。
三個(gè)階段的背景:從月包補(bǔ)貼到Token賬單
生成式AI的商業(yè)化,在短短三年內(nèi)經(jīng)歷了清晰的三段演變。
第一階段,月包和年包訂閱奠定行業(yè)基調(diào)。2023年2月,OpenAI推出月費(fèi)19.99美元的ChatGPT Plus,開創(chuàng)大模型C端付費(fèi)先例;百度、阿里、騰訊隨后跟進(jìn),固定月費(fèi)訂閱成為初級(jí)商業(yè)模式的標(biāo)配。
第二階段,補(bǔ)貼大戰(zhàn)全面爆發(fā)。為拉高ARR(年度經(jīng)常性收入)這一融資估值的核心錨點(diǎn),各家廠商轉(zhuǎn)向大規(guī)模補(bǔ)貼:谷歌為學(xué)生免費(fèi)提供15個(gè)月Gemini Advanced,OpenAI推出首月1美元的Team版會(huì)員,字節(jié)跳動(dòng)豆包以"比行業(yè)價(jià)低99.3%"的定價(jià)入場(chǎng),百度宣布核心模型免費(fèi)。補(bǔ)貼的本質(zhì)是以虧損換增長(zhǎng)——據(jù)報(bào)道,微軟在GitHub Copilot訂閱模式下平均每位用戶每月虧損超過20美元,部分重度用戶月虧損高達(dá)80美元。
第三階段,是按量計(jì)費(fèi)的強(qiáng)制切換。2026年6月1日,微軟宣布GitHub Copilot所有計(jì)劃正式轉(zhuǎn)向基于Token用量計(jì)費(fèi),月費(fèi)19美元直接轉(zhuǎn)化為等額Token額度。這一改變,將被訂閱制長(zhǎng)期掩藏的真實(shí)成本擺上臺(tái)面——據(jù)Reddit社區(qū)用戶測(cè)算,一次智能體編程會(huì)話可消耗30至40美元,單月套餐在單次使用中即告耗盡。
賬單失控:當(dāng)Token比人更貴
Token按量計(jì)費(fèi)的落地,將企業(yè)AI支出的真實(shí)面目完整呈現(xiàn)。
企業(yè)端的賬單數(shù)字觸目驚心。Uber首席運(yùn)營(yíng)官Andrew Macdonald在2026年5月公開表示,Token消耗的增長(zhǎng)與產(chǎn)品實(shí)質(zhì)改善之間,"這條線還不存在",并為此專門造了一個(gè)詞:"tokenmaxxing"(Token極大化),形容員工為刷使用量而執(zhí)行無價(jià)值任務(wù)。
更直接的數(shù)據(jù)是:Uber僅2026年前四個(gè)月就耗盡了全年Token預(yù)算;Salesforce預(yù)計(jì)全年付給Anthropic的費(fèi)用將達(dá)約3億美元。
Anthropic自己的開發(fā)者文檔顯示,使用Claude Code的開發(fā)者平均成本約為每個(gè)工作日13美元,90%的用戶每日成本低于30美元——折算下來,一個(gè)10人開發(fā)團(tuán)隊(duì)僅Token費(fèi)用一年就可能超過75600美元。
投入產(chǎn)出比同樣令人警覺。企業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)Entelligence.AI匯總2444家企業(yè)的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),每投入1美元的AI Token費(fèi)用,僅有18美分產(chǎn)生了觸達(dá)用戶的實(shí)際價(jià)值;44美分用于修復(fù)AI自身引入的Bug,27美分流向返工,11美分消耗于審查摩擦。
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面對(duì)失控的賬單,企業(yè)端已開始主動(dòng)管控。亞馬遜叫停了內(nèi)部AI使用排行榜,要求員工"不要為了用AI而用AI";微軟計(jì)劃逐步停用部分關(guān)鍵產(chǎn)品部門員工的Claude Code訂閱。高盛指出,部分企業(yè)用于AI Token的支出已占其員工總?cè)肆Τ杀镜?0%,未來幾個(gè)季度這一比例可能進(jìn)一步攀升。這不是需求消失,而是AI支出的粗放時(shí)代走向終結(jié)。
第四幕:價(jià)格戰(zhàn)打響,OpenAI考慮大幅降價(jià)
正是在這樣的背景下,價(jià)格戰(zhàn)的導(dǎo)火索被點(diǎn)燃。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,Altman的降價(jià)考量直接由追趕Anthropic的壓力所觸發(fā)。Anthropic的收入近期大幅增長(zhǎng),旗下編程工具Claude Code在軟件工程師群體中走紅,這家成立五年的初創(chuàng)公司估值甚至首次超過OpenAI。
然而,這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的代價(jià)將異常沉重。價(jià)格若大幅下調(diào),將進(jìn)一步壓縮兩家公司本就為負(fù)的利潤(rùn)空間,而競(jìng)爭(zhēng)格局提供的空間極為有限。
而投資者長(zhǎng)期以來識(shí)別出的底層風(fēng)險(xiǎn)是,OpenAI與Anthropic的產(chǎn)品具有高度可替代性,客戶可以輕易從一家轉(zhuǎn)向另一家——這意味著降價(jià)即便短期留住客戶,也無法真正構(gòu)建護(hù)城河,只是延緩了份額流失。
這一困境還通過云計(jì)算巨頭與AI實(shí)驗(yàn)室之間的財(cái)務(wù)循環(huán)向外傳導(dǎo)。
據(jù)The Information匯編的企業(yè)披露文件,OpenAI和Anthropic合計(jì)占微軟、甲骨文、谷歌和亞馬遜約2萬億美元未來云服務(wù)承諾的逾半數(shù)。若降價(jià)引發(fā)收入預(yù)期下修,這條傳導(dǎo)鏈條將雙向承壓。
美國(guó)神經(jīng)科學(xué)和人工智能專家Gary Marcus說道:“這進(jìn)一步暴露了OpenAI的脆弱,也表明了它面臨的困境有多嚴(yán)重。一旦OpenAI走下坡路,很可能會(huì)拖垮英偉達(dá)、甲骨文、Coreweave等公司。局勢(shì)正在迅速惡化。”
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多空分歧在華爾街公開對(duì)峙。摩根大通TMT分析師Mark Schilsky認(rèn)為,當(dāng)前賬單焦慮不過是"通往更高支出的最小減速帶":若每百萬Token均價(jià)下降,但美國(guó)公司AI付費(fèi)滲透率持續(xù)上升,總體Token用量在數(shù)學(xué)上必然大幅增加;加之代理式AI(agentic AI)將單任務(wù)Token消耗推升至傳統(tǒng)問答模式的數(shù)倍,長(zhǎng)期總支出料將顯著高于當(dāng)前水平。
高盛半導(dǎo)體分析師Jim Covello則持更為悲觀的立場(chǎng),認(rèn)為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈繁榮幾乎將所有價(jià)值導(dǎo)向半導(dǎo)體公司,這一現(xiàn)象"在歷史上前所未有且不可持續(xù)",一旦企業(yè)直面按量計(jì)費(fèi)的真實(shí)價(jià)格,支撐GPU采購(gòu)和模型訓(xùn)練的資本流動(dòng)將面臨逆轉(zhuǎn)。
第五幕:Token經(jīng)濟(jì)學(xué)的下一個(gè)故事?
價(jià)格戰(zhàn)之后,AI行業(yè)商業(yè)化的下一章尚未寫就,但輪廓正在浮現(xiàn)。
Citadel證券的報(bào)告提供了一個(gè)方向性框架:分層收費(fèi)與按稀缺性定價(jià)。其核心邏輯是,推理密集型前沿AI不會(huì)消失,但會(huì)越來越集中在少數(shù)有能力承擔(dān)算力成本的大型企業(yè)手中;對(duì)更廣泛的企業(yè)而言,在物理約束緩解之前,更簡(jiǎn)單的模型可能是更具生產(chǎn)力的路徑。這意味著AI使用將走向分層——高價(jià)值、復(fù)雜任務(wù)繼續(xù)使用前沿模型,日常任務(wù)、批量任務(wù)則轉(zhuǎn)向廉價(jià)模型或本地模型。
摩根大通則持相對(duì)樂觀的判斷:即便單位Token價(jià)格下降,智能體AI(agentic AI)的普及將使每個(gè)任務(wù)的Token消耗倍增——現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,業(yè)務(wù)agent化后每個(gè)任務(wù)的Token消耗可變?yōu)樵瓉淼?.5倍——總體支出規(guī)模仍有望繼續(xù)擴(kuò)大,當(dāng)前的賬單焦慮或許只是"通往更高支出的最小減速帶"。
Nebius首席營(yíng)收官M(fèi)arc Boroditsky提出了"valuemaxxing"的概念,主張行業(yè)從追求Token消耗最大化,轉(zhuǎn)向使每個(gè)Token真正產(chǎn)生價(jià)值。這一方向正逐漸成為行業(yè)共識(shí)——但真正的商業(yè)落地,仍需要AI實(shí)驗(yàn)室找到一套既能反映真實(shí)成本、又能被企業(yè)客戶接受的定價(jià)體系,而這正是當(dāng)前所有爭(zhēng)論尚未解決的核心命題。
然而,在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中,最被忽視的變量或許是中國(guó)模型。
據(jù)美國(guó)企業(yè)支出管理平臺(tái)Ramp的6月數(shù)據(jù),DeepSeek已登頂美國(guó)企業(yè)軟件訂閱增速榜首。Ramp首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ara Kharazian特別強(qiáng)調(diào),這并非開源模型的本地部署,"企業(yè)在直接通過DeepSeek收發(fā)數(shù)據(jù)",是真實(shí)付費(fèi)的直連使用——他坦言"沒有料到美國(guó)公司會(huì)去用DeepSeek"。據(jù)第三方測(cè)算,DeepSeek V4-Pro的API均價(jià)約為GPT-5.5的十分之一,約為Claude Opus 4.7的十一分之一。
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OpenAI與Anthropic兩虎相爭(zhēng),最終受益的,可能是那個(gè)早已將"普惠定價(jià)"寫入基因、且不需要向IPO投資者交代利潤(rùn)率的玩家。這或許不是這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)最受歡迎的結(jié)局,但正在成為越來越難以忽視的現(xiàn)實(shí)。
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