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Token战争悄然打响,高盛:基础设施瓶颈终将消解,AI叙事面临重新定价

  发布于2026-05-29 阅读(0)

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AI叙事的核心变量正在切换:从“行不行”到“贵不贵”

过去半年,大家聊AI时,争论的焦点还是“这技术到底能不能落地”。现在,风向变了。市场开始认真追问一个更现实的问题:这么用下去,到底划不划算?

Token战争悄然打响,高盛:基础设施瓶颈终将消解,AI叙事面临重新定价

高盛One-Delta部门负责人Rich Privorotsky在最新交易观点里提到了一组数据:DeepSeek说要把Token定价砍掉75%,小米旗下的MiMo降幅更是接近99%。这些数字不是小打小闹,它们直接指向一个核心问题——AI生态里的成本压缩,已经到了没法忽视的地步。这种剧烈的价格变化,很容易让人联想到补贴大战之后的“价格战”逻辑。

成本结构的重塑,正在从根本上改变市场对AI基础设施的判断。他点出了一个关键视角:基础设施的瓶颈迟早会缓解,市场不应该为一个“即将被解决的问题”支付过高的溢价。与此同时,几个信号值得注意——Token的整体支出还在涨,开源模型的关注度明显升温,而编码助手这类工具的安装量,已经慢慢进入平台期。

对投资者来说,问题已经不是“AI需求会不会增长”,而是“低成本Token会不会先于新应用场景的全面爆发,去替代那些高成本的推理服务”。如果答案是肯定的,那就可能形成一个收入增长的空窗期。短期看,月底的流动性、散户资金和机构的观望情绪,还能给半导体和动量交易撑撑场面,但估值的溢价和持仓的集中度,风险正在悄悄累积。

成本压缩成为AI叙事的新变量

AI投资叙事在过去半年的核心是技术能力,现在市场的注意力正在转向单位经济模型。换句话说,大家都在算一笔更细的账。

AI技术在特定场景、特定用户群体中,已经证明了自己的有效性。但新的问题是:当规模扩大到企业级,单位经济模型还站得住脚吗?这种改善,能不能在实验室和云服务商想要的收入轨迹里跑通?

乐观的预期,需要同时满足两个条件:第一,编排和调度的能力要成熟;第二,单位成本在接下来的12到18个月内要取得明显的改善。悲观的剧本则是,越来越多的企业高管公开表示AI支出“看不到回头钱”,并开始削减用量。

这让“Token经济学”成了AI估值里最敏感的变量。市场现在不仅要看AI用了多少,还要看每一单位的用量,能不能真正产生足够的收入和利润。

低价Token可能先冲击高成本推理

Rich Privorotsky提出的一个核心关切是:Token成本降得这么快,会不会暂时打破Jevons paradox所描述的需求扩张逻辑?

Jevons paradox的大意是:资源使用效率提高后,总体消费反而会增加。套用到AI上,就是成本越低,长期需求就可能越大。但争议在于,需求的扩张会不会立刻发生。

如果更便宜的Token,首先不是创造全新的使用场景,而是去替代那些本来价格更高的推理服务,那么AI收入的增长就会出现一个时间差。市场需要认真评估:这段滞后期,会给云服务商、模型公司以及AI基础设施的需求带来多大的压力。

成本逻辑重塑采购决策

开源模型的升温,正在悄悄改变企业采购AI的逻辑。

当“用10%的成本就能拿到90%的效果”这种事越来越常见,企业就会更认真地审视Token支出。Token支出的理性化,很可能在第二、第三季度成为董事会层面的核心议题,其重要程度不亚于AI增长的宏大叙事本身。

这意味着,AI行业面临的问题不是需求消失,而是需求结构变了。企业会继续用AI,但会更倾向于压低推理成本,减少对昂贵前沿模型的依赖,在不同任务里选择更划算的替代方案。

对市场来说,这种变化会影响AI价值链内部的利益分配。高成本的推理服务、数据中心的大规模扩张,以及那些估值已经不低的资产,都会面临更严格的投资回报审查。

半导体动量仍强,但脆弱性在上升

尽管Token价格战带来了新的估值问题,Rich Privorotsky认为,短期市场可能还会继续涨。

月底的流动性因素,还会机械性地支撑动量交易和半导体板块。散户资金依然强劲,机构投资者可能还比应有的水平更“怀疑”,而这种怀疑反而成了行情继续向上的支撑。

AI相关的半导体交易已经经历了一波强烈的轧空,每次回调都有人积极买入。上行波动率仍然受追捧,对下行的恐慌在持续回落,但部分交易结构已经显得有点拉伸。

这解释了当前市场的矛盾:短期资金面和仓位还在支撑上涨,但Token经济学的变化,正在削弱一部分长期的估值假设。对投资者来说,真正的风险不是AI叙事终结,而是叙事内部的利润池在重新定价。

瓶颈会缓解,溢价未必安全

Rich Privorotsky并没有否定AI的长期前景。他认为,AI的建设最终可能会被证明是正确的,甚至可能像互联网一样改变世界。

但同时也需要警惕的是,市场不应该结构性做空人类的创造力。历史上看,瓶颈总是会被解决的:内存短缺会缓解,电力短缺会吸引投资,约束条件终究会慢慢放松。

这对市场有双重含义。一方面,AI基础设施的瓶颈不一定能长期撑住高价格和高利润率。另一方面,成本下降和效率提升,也可能在更长的周期里释放出更大的需求。

当前真正的问题是,市场是否已经为这一过程支付了过高的溢价。随着“Token战争”的开启,投资者需要更精细地分辨“AI需求增长”和“AI成本压缩”之间的博弈,而不是简单地把两者都当成利好。

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