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    DeepSeek把AI應用創業者的春天帶來了

    By: rootdata|2026/08/01 03:42:45
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    原文標題:《DeepSeek把AI應用創業者的春天帶來了》
    原文作者:動察Beating


    7 月 31 日,DeepSeek V4-Flash 正式版 API 上線公測。


    每百萬輸入 token,1 元;每百萬輸出 token,2 元。快取命中後,每百萬輸入 token 只要 2 分錢。它支持 100 萬上下文、思考模式、工具調用和 Responses API,單帳戶並發連接上限達到 2500。


    DeepSeek 接下來還會採用峰谷定價,高峰時段價格翻倍。即便如此,價格依然便宜得有點不講武德。


    按照 DeepSeek 官方給出的粗略換算,1 個中文字符大約消耗 0.6 個 token。一百萬 token,可以讀入約 167 萬個中文字符。單看輸入成本,讀入約 167 萬個中文字符,賬面價格只要一塊錢。


    過去一年,大模型行業已經習慣了更長的上下文、更複雜的推理,以及越來越能幹的 Agent。每次模型更新,討論總會落到誰又超過了誰、benchmark 往前挪了多少、距離 AGI 還有多久。


    對 AI 應用創業者來說,還有一個問題更加現實:


    一個任務到底要花多少錢。


    模型能力決定產品理論上能做什麼,調用價格決定團隊敢把多少能力真正放進產品裡。


    今天下午,我在語音裡和 ChatGPT 掰扯了很久。我說,現階段 AI 應用跑通的商業模式,說白了就是倒賣 token。


    它幾次想幫我換一個體面的說法,比如「推理能力零售」或者「智能服務封裝」。我說別替這門生意想措辭了,倒賣就是倒賣,難聽不等於不對。


    AI 應用看起來是過去幾年最新的創業方向,底層做的卻是一門很老的生意:


    進貨、加工、定價,再把貨賣出去。


    而很多產業變化,最早就是從進貨價突然掉下來開始的。

    AI 應用,就是一門倒賣 token 的生意


    過去,人們習慣用互聯網產品或者 SaaS 的框架理解 AI 應用。


    軟件開發完成以後,可以分發給一千個人,也可以分發給一百萬人。新增一個用戶當然還會產生帶寬、存儲和服務成本,但這些成本通常會隨著規模擴大被逐漸攤薄。


    AI 應用不太一樣。用戶每生成一張圖片、寫一份報告、完成一段代碼,或者讓 Agent 多執行一個步驟,應用公司都要重新調用模型。用戶每按一次按鈕,上游都要再收一次錢。


    所以,大多數純軟件 AI 應用目前跑通的基礎商業模式其實很簡單:


    從模型公司採購 token,把通用模型能力包裝成寫作、編程、設計、客服、視頻或者 Agent 產品,再通過會員、積分和按次收費賣給用戶。


    以 Poe 為例,它在推出 API 時直接表示,附加點數的定價目標,就是按照底層模型供應商向它收取的價格來收費。


    上游按照模型和 Token 收錢,Poe 把它們換算成平台裡的點數,再連同統一入口、支付、切換模型和開發接口一起賣給用戶。



    一些公司會說自己不賣 token,賣的是結果。客服軟件公司 Intercom 為 AI 客服 Fin 設計的價格,是每完成一個結果收取 0.99 美元。用戶確認問題已經解決、沒有繼續要求人工幫助,或者 Fin 成功完成一條工作流程,都可以算作一次結果。


    這只是換了一張價簽,按座席收費、按任務收費、按成功解決的問題收費,改變的是用戶看到的計價單位。應用公司背後依然要調用模型,依然要計算完成一次交付需要消耗多少 token。


    南宋畫家李嵩畫過一幅《市擔嬰戲圖》。貨郎挑著一擔貨走村串巷,鍋碗、針線、零食、玩具全掛在擔子上。一副貨擔就是一間移動的小百貨店,貨郎賺的就是選貨、配貨和送貨的錢。


    AI 應用公司做的事情也差不多。模型廠商生產智能,應用公司把智能挑進具體場景。底層買進來的是 token,最後賣出去的應該是一份報告、一張設計圖、一段視頻。


    模型公司賣智能,應用公司賣完成。


    這門生意的利潤,主要取決於三筆差價。


    第一筆是採購差價。


    同一種模型,不同團隊拿到的實際成本未必相同。調用量大的公司可以談折扣,工程能力強的團隊可以利用快取、異步處理、峰谷調用和模型路由,把平均成本繼續壓低。別人一塊錢辦完的事,你五毛錢就能辦完,剩下的五毛就是利潤。


    說簡單點,同樣是進貨,有人拿的是批發價,有人拿的是景區價。


    第二筆是使用差價。


    有人買了會員以後天天把 AI 當牛馬一樣壓榨,也有人充值時雄心壯志,半個月以後連產品都不用了。只要整個用戶群的平均消耗低於套餐設計時的預估,沒用完的額度就會形成利潤空間。


    這和健身房年卡、手機流量套餐的邏輯接近。


    但這裡有一個問題要注意。上游採購足夠靈活,用戶少用才會增加利潤。公司如果已經簽死了一筆年框,剩下的 token 還躺在帳戶裡,那不是利潤,只是一倉庫賣不出去的貨。


    用戶沒用完的叫沉澱,公司賣不掉的叫壓貨。


    第三筆是產品差價。


    同樣消耗一萬 token,有的產品只吐出一段需要用戶繼續修改很久的文字;有的產品已經完成資料整理、內容生成、事實核驗、格式調整和最終導出。底層花的錢可能相近,用戶願意支付的價格完全不同。


    一家 AI 應用真正的價值,就取決於此。採購決定這門生意能不能成立,產品決定這門生意值多少錢。


    倒賣的 token 只是底盤,產品才是差價的理由。


    產品經理,先成了帳房先生


    麻煩在於,AI 應用需要不斷進貨,於是,產品問題很容易變成成本問題。


    Manus 的官方使用說明裡,已經可以看到這種成本怎樣反過來塑造產品。Manus 按照任務的複雜程度和需要消耗的資源扣除每月訂閱的積分。同樣是向 AI 提問,官方建議簡單問題儘量使用 Chat 模式,不必啟動完整的自主 Agent;複雜任務則最好先檢查中間結果,免得 Agent 沿著錯誤方向繼續執行,白白消耗更多積分。



    這些建議當然合理。可它也揭示了 Agent 產品最麻煩的一面,模型越主動,產品公司越難預測成本。


    聊天機器人回答一次就停下來,賬還比較容易算。Agent 會自己拆分任務、反復搜索、打開網頁、調用工具,再根據中間結果決定下一步。用戶只下達了一條指令,背後可能已經發生幾十次模型調用。


    於是,產品開始教用戶怎樣少讓 Agent 工作。怕的是算盘打久了,帳房先生開始接管產品。一項功能要不要上線,團隊首先考慮的不再是用戶需不需要,而是單次任務會貴幾分錢。模型已經具備更強的能力,應用卻不敢把這些能力完整交給用戶。


    公司當然需要控制成本。沒有哪家創業公司可以把最貴的模型當成自來水讓用戶隨便用。


    還有一些產品把效果更好的模型塞進高價套餐,普通用戶拿到的是一個經過層層限流的版本。模型能力沒有消失,只是在算完帳以後,被分給了不同的人。


    久而久之,行業出現了一種很別扭的倒置。


    用戶購買 AI 應用,希望模型多理解一點、多思考一步、多完成一些工作。應用公司為了守住成本,卻要讓模型少讀一點、少想一步、少做一點事情。


    產品賣的是智能,團隊最熟練的動作卻成了克扣智能。


    而且上游一漲價,應用公司就要縮減額度;競爭對手拿到更低的成本,市場上的會員費馬上會被打下來;新的便宜模型出現,原來的路由和套餐又要推倒重算。應用公司看上去掌握著產品,最重要的變量卻一直攥在上游手裡。


    過去兩年,AI 應用創業者缺的未必是想法。他們更缺一種足夠強、足夠便宜,可以放心塞進產品裡的智能。


    DeepSeek 把「智能過路費」砍了下來


    DeepSeek 的價值,首先在於它並不是一款單純為了降價而做的殘血模型。它擁有 100 萬上下文,支持思考模式和工具調用。


    4 月發布預覽版時,DeepSeek 稱其推理能力接近 V4-Pro,在簡單 Agent 任務上表現相近。7 月 31 日更新的正式版沒有改變模型結構和規模,主要重新進行後訓練,多項 Agent 基準成績已經超過 V4-Pro 預覽版。



    這很重要。



    便宜模型以前也有。問題是,拿貨便宜,貨不能總是殘次品。AI 應用真正需要的,是單位價格之下盡可能穩定的智能。

    至少從 DeepSeek 公布的 Agent 和代碼基準看,V4-Flash 已經跨過了一批高頻任務的「夠用」線,價格又低到團隊敢於高頻調用。

    對於大多數普通用戶而言,大模型很可能已經走過了一個臨界點。

    普通人不關心 benchmark。他很少在意一個模型在某項測試裡領先三分還是五分,只關心自己手裡的事情能不能辦好。當模型已經可以讀材料、做推理、調工具、交結果,繼續提高能力當然有價值。可這部分價值還能不能支撐幾倍的價格,需要重新算算。

    過去,模型公司說自己更強,價格更貴似乎天經地義。但現在這個理由禁不起推敲了,貴在哪裡、多出來的能力解決了什麼問題、又有多少用戶真的需要,都得擺到桌面上好好談談。

    DeepSeek 沒有讓所有模型都變便宜,它讓高價模型變成了一件需要向用戶解釋的事。

    拼多多早期真正擊穿的,也不只是商品價格。它讓消費者第一次看到,很多日用品原來可以賣得這麼便宜。過去被認為理所當然的品牌溢價、渠道成本和中間環節,突然需要給自己找一些存在的理由。

    拼多多擊穿的是商品的價格心智。

    DeepSeek 擊穿的是智能的價格心智。

    ### 創業者終於可以低頭做產品

    對 AI 應用行業來說,接下來最重要的事情,是創業者終於可以把目光從上游收回來。

    過去,大模型更新得太快,應用公司很容易被它牽著走。今天接入更長的上下文,明天換上新的推理模型,後天又把 Agent 能力掛到首頁。產品看上去一直在升級,路線卻不是自己定的。模型廠商發布什麼,應用公司就展示什麼。

    典型的上游繁榮、下游走神。

    現在,底層模型有機會變成一種相對穩定的生產資料。團隊不用每天圍著模型榜單打轉,也不用把「接入最新模型」當作最重要的產品進展。

    模型穩定下來以後,產品才終於沒有藉口了。

    模型能夠完成一項任務,只是起點。產品要做的,是把任務放進真實流程裡,處理權限、數據、協作、審核和失敗,讓用戶不需要每次都重新教 AI 怎樣工作。這些事情沒有模型參數那麼性感,也很難登上 benchmark。可用戶第二個月還願不願意繼續付錢,往往就取決於這些細節。

    AI 應用的價值,不在於把模型擺到用戶面前,而在於讓模型消失在工作裡。

    當用戶不再需要選擇模型,不再需要研究提示詞,也不必關心這項任務背後調用了幾輪推理,應用才真正完成了自己的工作。

    到了這裡,應用公司競爭的就不再是誰先拿到模型,比的是誰更懂一項工作,誰能夠把行業裡那些寫不進說明書的規矩變成產品的一部分。

    模型可以在一夜之間變強,行業理解不能。API 可以被所有人接入,一套被用戶真正接受的工作方式很難照搬。

    這也讓許多過去看起來不夠宏大的生意,重新有了成立的可能。

    AI 創業不一定非要從「下一代入口」開始,也不一定每家公司都要做一個服務全人類的超級 Agent。它可以只解決外貿詢盤裡的一個麻煩,只服務連鎖門店的一套流程,只替某類專業人員省掉一段重複勞動。

    市場不用大到容納所有人。只要問題足夠具體,交付足夠穩定,用戶得到的價值高於支付的價格,這門生意就可以先活下來。

    過去,模型太貴的時候,小市場很難支撐一套完整產品。團隊必須追求更大的用戶規模、更高的客單價和更快的融資速度,才能覆蓋不斷發生的推理成本。很多創業項目還沒找到真正的用戶,就已經被迫講起了一個過於龐大的故事。

    現在,故事可以小一點了。

    小團隊可以先服務一小群人,把一件事情做透,再一點點往外走。

    這很像現在很多「百年老店」過去的樣子。開門時沒有想着統治一條街,只是先把門口幾桌客人招呼好。飯做得不錯,價格合適,客人下次還來,生意自然就有了。

    大模型行業喜歡講規模、參數和終局。應用創業最終仍然要回到這種樸素的邏輯裡。

    你服務誰、你替他解決了什麼、為什麼換一家不行,這三個問題,DeepSeek 不會替創業者回答。

    它只是讓團隊不必再把大部分時間花在和上游討價還價上,也讓那些沒有能力訓練大模型、沒有資格拿到特殊價格的小團隊,獲得一張相對公平的入場券。

    過去,模型本身就是壁壘。接下來,模型人人都可以買,區別在於拿來做什麼。真正稀缺的東西,會逐漸轉向用戶、數據、流程和信任。誰離真實工作更近,誰就更有機會。

    DeepSeek 把智能的門檻降下來以後,AI 應用終於從一場模型競賽,重新變成了一門產品生意。

    ![](https://public.chaincatcher.info/upload/news/202608/ab239c73f63d4f4995b80b7650c632f0.png)
    西漢晁錯在《論貴粟疏》裡寫過一句話:「貴五穀而賤金玉。」

    過去幾年,大模型更像金玉。參數越來越大,榜單越來越高,被擺在發布會的燈光下面,人人看得到它的珍貴,卻很少有人能夠把它真正用進每天發生的工作裡。

    應用層要做的,是把金玉變成五穀。

    DeepSeek 沒有替創業者把飯做好,它只是把米價降了下來。

    至於誰能把飯館開起來,就看各自的手藝了。

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