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2026-04-25 17:50
每經評論員 朱成祥
十五個月前,DeepSeek橫空出世,並以碾壓級的開源模型能力讓全球AI(人工智能)圈為之震動。
那是一個屬於開源世界的「DeepSeek時刻」:一家中國公司用遠低於同行的訓練成本做出了比肩GPT-4o的模型,打破了「只有燒錢才能做AI」的行業敍事。
十五個月后,DeepSeek V4來了。
這一次沒有「史詩級更新」,也沒有「遙遙領先」的狂歡。全球AI圈的反應,與其説是興奮,不如説是平靜。在全球最受歡迎的機器學習社區Hugging Face,絕大多數留言是祝福和喜悦,但也有相關人員吐槽,認為DeepSeek V4沒有原生多模態,也沒有運行在消費級硬件上的小模型。
然而,資本市場給出了截然不同的答案。4月24日,AI產業鏈集體大漲,摩爾線程、壁仞科技、天數智芯、海光信息等均實現上漲。晶圓代工端更猛,中芯國際H股單日漲幅達10.01%,華虹半導體H股單日漲幅更是超過15%。這是產業鏈上下游的共振,從芯片設計到晶圓製造,市場在用真金白銀投票。
DeepSeek V4真正的價值不在模型本身,而在於其背后的供應鏈邏輯;它並非用模型能力讓世界驚艷,而是讓中國的AI用户真真切切地低成本調用Token(詞元)。
DeepSeek這一次邁出的,是利用國產算力進行推理、激活中國AI產業鏈的重要一步。
按照黃仁勛的「五層蛋糕理論」,整個AI產業鏈分為能源、AI芯片、基礎設施、模型和應用。上一輪「DeepSeek時刻」主要源於模型能力的突破,而這一次卻是中國AI產業鏈的進步。在下游應用走向「龍蝦」類智能體,Token調用數呈指數級增長之際,DeepSeek通過與上游產業鏈的協作,共同推進AI產業鏈「齊步走」。
當下,中國AI行業面臨的核心矛盾不是模型不夠好,而是好模型跑不起來,即算力成為硬約束。有了好模型,怎麼規模化部署?怎麼讓千行百業真正用上?
DeepSeek V4給出的答案是「用國產算力跑國產模型」。其技術報告中明確指出:「我們驗證了細粒度EP(專家並行)方案在英偉達GPU(圖形處理器)和華為昇騰NPU(嵌入式神經網絡處理器)雙平臺上的表現。」
而EP方案正是一種專門為MoE(混合專家模型)架構設計的分佈式推理策略。這意味着,DeepSeek正在嘗試使用國產算力做推理。
不僅如此,DeepSeek在發佈中明確表示,受限於高端算力,V4-Pro的服務吞吐十分有限,預計下半年昇騰950超節點批量上市后,V4-Pro的價格會大幅下調。
4月24日,華為也發文稱,昇騰一直同步支持DeepSeek系列模型,本次通過雙方芯模技術緊密協同,實現昇騰超節點全系列產品支持DeepSeek V4系列模型。同時,雙方聯合定義昇騰超節點,進一步大幅提升吞吐、降低延迟,實現低成本,且兼顧萬卡級別Scale out(橫向拓展)集群規模。
在AI芯片領域,英偉達獨領風騷;在模型領域,DeepSeek曾經驚艷全球。而作為連接AI芯片與模型的關鍵,基礎設施現已成為AI產業鏈「兵家必爭之地」。
英偉達正依靠在AI芯片領域的地位,逐漸加強自身在基礎設施領域的能力,甚至要打造AI工廠;DeepSeek也正聯合華為昇騰,加強基礎設施領域的能力,雙方聯合定義昇騰超節點,便是合作的成果。
可以看出,這一次並非模型能力的「單點突破」,而是AI芯片、基礎設施與模型三個領域密切合作所帶來的系統級突破。
事實上,英偉達已經感受到DeepSeek攜手華為昇騰的壓力。黃仁勛近日在接受採訪時表示,即使單個芯片性能有限,如果芯片數量、能源足夠多,總算力依然可以達到非常恐怖的水平。
這正是4月24日資本市場表現反映出的底層邏輯。市場看到的不是又一個「技術突破」的新聞標題,而是一條從芯片設計、芯片製造、超節點到模型乃至應用的完整產業鏈正在成形。
當然,投資者需要清醒認識到,產業鏈的崛起不是一蹴而就的。昇騰950的量產進度、DeepSeek V4的商業化落地速度,每一個環節都還有不確定性。不過,方向已經明確,即中國AI產業正在從「單點突破」走向「體系作戰」。
DeepSeek V4不是終點,它更像是一個路標,告訴所有人:這條路,走得通。
封面圖片來源:每日經濟新聞