DeepSeekV4 与美团 LongCat 同时「破万亿」,释放了哪些信号?

marsbitPublicado a 2026-04-30Actualizado a 2026-04-30

国内 AI 企业开始尝试铺设自己的轨道。

今年伊始,海外科技圈都在关注中国的算力问题。

1 月,马斯克在播客中称,中国在 AI 算力上「将远超世界其他地区」。2 月,OpenAI 首席执行官奥特曼说,中国在人工智能领域的技术进步 「快得惊人」。英伟达 CEO 黄仁勋也多次公开表示:「限制中国的 AI 技术,反而会加速其自主研发」。

2025 年可以说是供给端的集结之年。摩尔线程、沐曦股份等国产 GPU 接连登陆资本市场,国产大模型的产业基础进一步加深。2026年,变化向产业链下游传导,4 月下旬,多款国产大模型发布新版本。

4 月 20 日,月之暗面推出擅长长程代码编写的 Kimi K2.6 模型;4月 24 日,DeepSeek V4 发布;随后美团 LongCat-2.0-Preview 开放测试,两者总参数规模均突破万亿,且均支持 1M 超长上下文 。

值得一提的是,DeepSeek V4 完成了从英伟达体系向华为昇腾平台的迁移与适配;而美团 LongCat2.0 则是训练推理全程基于国产算力的万亿参数大模型,使用了 5 万至 6 万张国产算力芯片。

长久以来,中国 AI 从业者,普遍策略是搭上已有的成熟方案。现在,国内 AI 企业开始尝试铺设自己的轨道。

在荒野修路

你该如何完成一次艰难的任务呢?

科幻作家阿瑟·克拉克的答案是:「唯一的办法是让不可能本身,成为前进的起点。」

DeepSeek V4 从最初定档到最终发布,时间调整了多次。外部普遍推测,原因之一,就是需要将核心代码从英伟达的 CUDA 迁移出来。

CUDA 生态经过十几年的打磨,已是一个功能强大、工具完备的开发平台。国产算力生态尚在构建初期。迁移代码的过程,意味着开发团队需要做大量底层框架的重构工作。

最终 DeepSeek 做到了,V4 发布两日后,摩根大通在报告中指出,V4 成功适配华为昇腾芯片,验证了国产算力在前沿 AI 推理上的可行性;且 DeepSeek 通过混合注意力架构等底层技术创新,显著降低了推理成本。

DeepSeek 用技术极客的方式降本增效,通过重写半个大模型的工作量完成硬核迁移。同日开放测试的美团 LongCat-2.0-Preview,则是直接跑在国产算力之上。

国产算力在工程层面,有哪些难点?不妨以 LongCat-2.0-Preview 为例看看。

第一个难点,是物理层面的。国产硬件底座的显存容量和带宽与英伟达芯片有差异,训练部署万亿参数模型时,美团团队在工程方面有不小的挑战,需要用更多精力去调试并行策略、优化显存 。

第二难点,是软件生态的成熟度,针对国产芯片的特性,确保训练全程的精确可复现,团队需要重写和优化核心算子,以及自研全确定性的算子。

第三个难点,是万卡集群的稳定性,在动用 5 万-6 万张国产算力卡的超大规模集群上,硬件故障难以避免。为此,团队构建了一套完整的容错与自动恢复体系。

最后,针对国产硬件的特点,团队在训练框架和模型结构进行针对性的亲和设计,打破了通用框架的适配局限,提升了计算性能。

DeepSeek 的算法优化降低了算力的门槛,把模型的价格打了下来;美团的工程实践则证明国产芯片的可行性。这些探索,也给国产芯片生态沉淀出工程能力和经验。

梁文锋曾说:「我们不是有意成为一条鲶鱼,只是不小心成了一条鲶鱼」,而今「鲶鱼效应」已经显现,DeepSeek 并不独行。

从单点到系统

腾讯云的汤道生曾有这样一个比喻:「大模型是发动机,使用者是驾驶员」。使用者很容易注意到发动机的性能,但优秀的驾驶员,会意识到燃料与底盘同样重要。

中国算力的发展,依赖的是整条产业链的协同进步。各个环节的核心企业,都在持续补足短板。

在制造端,公开数据表明,中国芯片产量节节攀升,但却是「哑铃型」结构, 28nm 以上成熟制程占绝对主力,14nm 及以下先进制程产能依然稀缺。

面对 EUV 光刻机缺位的现实,中芯国际、华虹半导体等企业正推进多重曝光等工艺攻关,试图在物理极限中寻找平衡点。多方报道显示,中芯国际的 N+2 工艺(等效7nm)良率已经突破 80%,这意味着已经跨过了商业化量产的门槛。

在算力端,国产芯片在单卡算力上与英伟达仍存在差距。华为昇腾 910C 等产品的实践表明,通过极致的集群线性加速比,也能跑通体量巨大的模型训练。

「得生态者得天下」。英伟达 CUDA 构建的护城河之所以深厚,一个重要原因是形成了普适性的软硬件兼容标准。

行业从业者也意识到这一点。比如寒武纪推出基础软件平台,兼容主流框架,降低开发者的迁移门槛。智源人工智能研究院牵头的开源系统,构建了统一的底层接口,让上层模型可以运行在多种不同的国产芯片上。

国内互联网大厂也有很多动作,百度的双轨战略,字节跳动的千亿投入,都在为算力底座寻找更优解。

据公开数据梳理,在过去几年中,美团至少布局了 21 家覆盖半导体/智能硬件和通用大模型领域的相关公司。其中,既包括芯片算力层的摩尔线程、沐曦股份,以及视觉芯片领域的爱芯元智;也包括新材料等细分赛道的广州众山、东方算芯等多家企业。

在技术长期保持跟进的同时,产业资本也在做算力的投资人和共建者,逐渐形成正向循环。

从数字世界,到现实任务

「当下人工智能正处于第三次浪潮的重要拐点,大模型正推动其从弱人工智能迈向通用人工智能,更关键的是,推动机器人从 1.0 专用机器人时代进入 2.0 通用具身智能时代。」

北京智源人工智能研究院院长王仲远的话,点出 AI 能力的重要落点,是物理世界。

一方面,众多国产厂商正致力于让大模型在云端「读万卷书」,提升模型的智慧、逻辑推理的严密性。另一方面,也要让大模型「行万里路」,比如文心大模型被植入到自动驾驶的决策系统中;混元大模型的工业质检方案,已出现在多个流水线场景。

美团的外卖、到店、酒旅等业务,构成了日常生活中最复杂的任务执行网络。这里有海量的的真实场景:从商家后厨的出餐速度,到骑手在暴雨中的配送路径,再到用户深夜的一句「想吃火锅」。

王兴曾明确提出,要将美团 App 率先升级成「AI-powered App」。这意味着,LongCat 的训练目标不仅是回答「哪家的小炒肉好吃」,更要「找到这家店,选出最佳的团购券,然后预定 2 个周五晚上 7 点钟的座位」。

这意味着任务交付的效果尤为重要,也解释了美团为何强调要打造物理世界的 AI 底座。

从参数提升到算力跑通,国产大模型正在完成从「能用」到「好用」的进阶。

这条路没有捷径。未来,当算法、算力、资金与场景持续产生化学反应,中国 AI 的故事,也将从「单点突破」翻到「系统进化」这一页。

本文来自微信公众号“蓝洞商业”,作者:于玮琳

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Al aplicar contratos inteligentes, el proyecto tiene como objetivo automatizar los procesos de verificación de habilidades y asignación de tokens, adhiriéndose a los principios de Web3 que enfatizan la transparencia y la propiedad del usuario. El modelo se aparta de los enfoques tradicionales para la adquisición de idiomas al apoyarse en gran medida en una estructura de gobernanza impulsada por la comunidad, permitiendo a los poseedores de tokens sugerir mejoras al contenido del curso y a las distribuciones de recompensas. Algunos de los objetivos notables de DUOLINGO AI incluyen: Aprendizaje Gamificado: El proyecto integra logros en blockchain y tokens no fungibles (NFTs) para representar niveles de competencia lingüística, fomentando la motivación a través de recompensas digitales atractivas. Creación de Contenido Descentralizada: Abre avenidas para que educadores y entusiastas de los idiomas contribuyan con sus cursos, facilitando un modelo de reparto de ingresos que beneficia a todos los contribuyentes. Personalización Impulsada por IA: Al emplear modelos avanzados de aprendizaje automático, DUOLINGO AI personaliza las lecciones para adaptarse al progreso de aprendizaje individual, similar a las características adaptativas que se encuentran en plataformas establecidas. Creadores del Proyecto y Gobernanza A partir de abril de 2025, el equipo detrás de $DUOLINGO AI permanece seudónimo, una práctica frecuente en el paisaje descentralizado de criptomonedas. Esta anonimidad está destinada a promover el crecimiento colectivo y la participación de los interesados en lugar de centrarse en desarrolladores individuales. El contrato inteligente desplegado en la blockchain de Solana anota la dirección de la billetera del desarrollador, lo que significa el compromiso con la transparencia en las transacciones a pesar de que la identidad de los creadores sea desconocida. Según su hoja de ruta, DUOLINGO AI aspira a evolucionar hacia una Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Esta estructura de gobernanza permite a los poseedores de tokens votar sobre cuestiones críticas como implementaciones de características y asignaciones del tesoro. Este modelo se alinea con la ética del empoderamiento comunitario que se encuentra en diversas aplicaciones descentralizadas, enfatizando la importancia de la toma de decisiones colectiva. Inversores y Asociaciones Estratégicas Actualmente, no hay inversores institucionales o capitalistas de riesgo identificables públicamente vinculados a $DUOLINGO AI. En cambio, la liquidez del proyecto proviene principalmente de intercambios descentralizados (DEXs), marcando un contraste marcado con las estrategias de financiamiento de las empresas de tecnología educativa tradicionales. Este modelo de base indica un enfoque impulsado por la comunidad, reflejando el compromiso del proyecto con la descentralización. En su libro blanco, DUOLINGO AI menciona la formación de colaboraciones con “plataformas de educación blockchain” no especificadas, destinadas a enriquecer su oferta de cursos. Si bien aún no se han divulgado asociaciones específicas, estos esfuerzos colaborativos sugieren una estrategia para fusionar la innovación blockchain con iniciativas educativas, ampliando el acceso y la participación de los usuarios a través de diversas avenidas de aprendizaje. Arquitectura Tecnológica Integración de IA DUOLINGO AI incorpora dos componentes principales impulsados por IA para mejorar su oferta educativa: Motor de Aprendizaje Adaptativo: Este sofisticado motor aprende de las interacciones de los usuarios, similar a los modelos propietarios de las principales plataformas educativas. Ajusta dinámicamente la dificultad de las lecciones para abordar desafíos específicos de los aprendices, reforzando áreas débiles a través de ejercicios dirigidos. Agentes Conversacionales: Al emplear chatbots impulsados por GPT-4, DUOLINGO AI proporciona una plataforma para que los usuarios participen en conversaciones simuladas, fomentando una experiencia de aprendizaje de idiomas más interactiva y práctica. Infraestructura Blockchain Construido sobre la blockchain de Solana, $DUOLINGO AI utiliza un marco tecnológico integral que incluye: Contratos Inteligentes de Verificación de Habilidades: Esta característica otorga automáticamente tokens a los usuarios que superan con éxito las pruebas de competencia, reforzando la estructura de incentivos para resultados de aprendizaje genuinos. Insignias NFT: Estos tokens digitales significan varios hitos que los aprendices logran, como completar una sección de su curso o dominar habilidades específicas, permitiéndoles intercambiar o mostrar sus logros digitalmente. Gobernanza DAO: Los miembros de la comunidad con tokens pueden participar en la gobernanza votando sobre propuestas clave, facilitando una cultura participativa que fomenta la innovación en las ofertas de cursos y características de la plataforma. Línea de Tiempo Histórica 2022–2023: Conceptualización Los cimientos de DUOLINGO AI comienzan con la creación de un libro blanco, destacando la sinergia entre los avances en IA en el aprendizaje de idiomas y el potencial descentralizado de la tecnología blockchain. 2024: Lanzamiento Beta Un lanzamiento beta limitado introduce ofertas en idiomas populares, recompensando a los primeros usuarios con incentivos en tokens como parte de la estrategia de participación comunitaria del proyecto. 2025: Transición a DAO En abril, se produce un lanzamiento completo de la red principal con la circulación de tokens, lo que provoca discusiones comunitarias sobre posibles expansiones a idiomas asiáticos y otros desarrollos de cursos. Desafíos y Direcciones Futuras Obstáculos Técnicos A pesar de sus ambiciosos objetivos, DUOLINGO AI enfrenta desafíos significativos. La escalabilidad sigue siendo una preocupación constante, particularmente en equilibrar los costos asociados con el procesamiento de IA y mantener una red descentralizada y receptiva. Además, garantizar la creación y moderación de contenido de calidad en medio de una oferta descentralizada plantea complejidades en el mantenimiento de estándares educativos. Oportunidades Estratégicas Mirando hacia adelante, DUOLINGO AI tiene el potencial de aprovechar asociaciones de micro-certificación con instituciones académicas, proporcionando validaciones verificadas en blockchain de habilidades lingüísticas. Además, la expansión entre cadenas podría permitir que el proyecto acceda a bases de usuarios más amplias y a ecosistemas blockchain adicionales, mejorando su interoperabilidad y alcance. Conclusión DUOLINGO AI representa una fusión innovadora de inteligencia artificial y tecnología blockchain, presentando una alternativa centrada en la comunidad a los sistemas tradicionales de aprendizaje de idiomas. Si bien su desarrollo seudónimo y su modelo económico emergente traen ciertos riesgos, el compromiso del proyecto con el aprendizaje gamificado, la educación personalizada y la gobernanza descentralizada ilumina un camino hacia adelante para la tecnología educativa en el ámbito de Web3. A medida que la IA continúa avanzando y el ecosistema blockchain evoluciona, iniciativas como DUOLINGO AI podrían redefinir cómo los usuarios se involucran con la educación lingüística, empoderando comunidades y recompensando la participación a través de mecanismos de aprendizaje innovadores.

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