Token ăn mất 30% lương, hóa đơn AI ở Thung lũng Silicon mất kiểm soát

marsbitPublié le 2026-07-06Dernière mise à jour le 2026-07-06

Résumé

Token hiện đang tiêu tốn tới 30% tổng lương nhân viên tại SemiAnalysis, một viện nghiên cứu bán dẫn Silicon Valley, nhưng đổi lại mang lại hiệu suất cao gấp nhiều lần chi phí lao động truyền thống. CEO NVIDIA, Jensen Huang, thậm chí khuyến khích các kỹ sư sử dụng Token với ngân sách bằng nửa lương, coi đây là "tư liệu sản xuất" mới. Tuy nhiên, mặt khác, nhiều gã khổng lồ công nghệ như Uber và Microsoft đang vật lộn với hóa đơn AI tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, trong khi mối liên hệ giữa việc sử dụng AI và đổi mới sản phẩm thực tế vẫn chưa rõ ràng. Một nghiên cứu của MIT năm 2024 chỉ ra trong 77% công việc liên quan đến thị giác, thuê người vẫn rẻ hơn dùng AI. Báo cáo của SemiAnalysis nhấn mạnh đừng chỉ nhìn vào chi phí hiện tại. Với sự tối ưu hóa phần mềm (như tăng tốc độ xử lý token lên 14 lần) và phần cứng mới (hiệu suất cao gấp 17-32 lần), chi phí token dự kiến sẽ giảm mạnh. Gartner dự báo đến 2030, chi phí suy luận cho mô hình lớn có thể giảm hơn 90% so với 2025. Bài viết kết luận rằng dù các công ty công nghệ đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào AI và cắt giảm nhân sự, tác động kinh tế rộng lớn vẫn chưa thấy rõ. Đây là giai đoạn "xây đường ống" cần thiết, tương tự như điện lưới hay internet trước đây. SemiAnalysis, với 30% chi phí lương chuyển thành token, đã thấy được đòn bẩy sản xuất khổng lồ và đứng về phía bên kia của dòng chảy. Câu hỏi đặt ra cho các công ty khác là bắt đầu ngay hay chờ đợi và bị tụt lại phía sau.

Chỉ 0,99 USD cho mỗi triệu Token.

Đây là chi phí thực tế trên hóa đơn của SemiAnalysis – tổ chức nghiên cứu bán dẫn chuyên sâu nhất Thung lũng Silicon.

Nhưng con số gây sốc hơn là: chi tiêu Token cho mô hình lớn nội bộ đã chiếm tới 30% tổng lương của nhân viên.

Nghe có vẻ nhiều – nhưng tính ngược lại, sản lượng mua được bằng số tiền này trước đây phải cần tới chi phí nhân lực gấp nhiều lần mới đáp ứng. Bình quân mỗi người 'ngốn' gần 5 tỷ Token mỗi tháng, cao hơn 5 lần so với mức bình quân tại Meta, những người đóng góp cốt lõi tiêu thụ hơn 100 tỷ mỗi tháng.

Những việc như chuyển đổi mô hình Excel, tạo biểu đồ báo cáo tài chính – vốn cần một nhà phân tích sơ cấp mất vài giờ – giờ đây hoàn thành trong vài phút, chỉ với vài đô la.

Đánh giá của SemiAnalysis thật sắc bén: Đây không phải là cải thiện hiệu suất 10%, mà là kinh tế đơn vị của ngành dịch vụ chuyên nghiệp đang được viết lại.

Công ty nghiên cứu, quỹ phòng hộ, công ty luật – tất cả các ngành sống nhờ chất xám, việc chi tiêu Token chiếm hai ba phần lương chỉ là vấn đề sớm muộn.

CEO NVIDIA, ông Jensen Huang, còn sốt ruột hơn ai hết.

Tại hội nghị GTC năm nay, ông thẳng thừng tuyên bố: Một kỹ sư lương 500.000 USD một năm, nhưng đến cuối năm tiêu dùng Token chưa đến 250.000 USD?

"Tôi sẽ hoàn toàn phát điên."

Ông dự định cấp cho mỗi kỹ sư NVIDIA một khoản ngân sách Token tương đương nửa năm lương, và còn muốn 75.000 nhân viên làm việc cùng 7,5 triệu tác nhân thông minh AI.

Không dùng AI? Ông nói, điều đó chẳng khác gì nhà thiết kế chip cứ khăng khăng dùng giấy và bút chì.

Token không còn là công cụ nữa, nó đang trở thành 'tư liệu sản xuất' của thời đại mới.

Nhưng một nửa Thung lũng Silicon, đang phát điên vì hóa đơn AI

Điều thú vị là, trong khi SemiAnalysis dùng Token tiết kiệm được tiền thật, thì các gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon đang đau đầu vì hóa đơn AI.

Uber là ví dụ kinh điển nhất.

Cuối năm ngoái, công ty giới thiệu Claude Code cho 5000 kỹ sư, còn lập bảng xếp hạng – dùng càng nhiều, thứ hạng càng cao, cuộc cạnh tranh nội bộ được đẩy lên cực điểm.

Kết quả thành công quá mức: Tháng 2, tỷ lệ kỹ sư sử dụng là 32%, tháng 3 tăng vọt lên 84%, đến tháng 4, 95% kỹ sư hàng tháng đều dùng AI, 70% mã nguồn được commit đến từ AI tạo ra, và ngân sách cả năm – đã tiêu hết.

CTO nói "phải làm lại ngân sách từ đầu". Sau đó còn gay gắt hơn – Bloomberg tiết lộ, Uber đặt giới hạn 1500 USD/tháng cho mỗi nhân viên, vượt quá phải xét duyệt đặc biệt.

Nhưng COO Andrew Macdonald trong một podcast đã nói một câu rất thật: Lượng sử dụng AI đang tăng, nhưng mối liên hệ giữa nó với đổi mới tính năng người dùng... hiện tại vẫn chưa thấy.

Tình hình của Microsoft còn kỳ lạ hơn. Tháng trước, The Verge tiết lộ, Microsoft đang hủy bỏ hầu hết giấy phép Claude Code, chuyển sang GitHub Copilot CLI của chính mình.

Lý do rất đơn giản: Tiền tiêu nhanh hơn tốc độ tạo ra sản phẩm.

Phó chủ tịch Học sâu ứng dụng NVIDIA, Bryan Catanzaro, vào tháng 4 năm nay nói thẳng hơn: "Đối với nhóm của tôi, chi phí tính toán vượt xa chi phí nhân viên."

Nghiên cứu năm 2024 của MIT: Trong các vị trí công việc chủ yếu liên quan đến thị giác, chỉ có 23% trường hợp tự động hóa AI là hiệu quả về mặt kinh tế.

77% trường hợp còn lại, thuê người rẻ hơn dùng AI.

Thậm chí còn có kỹ sư phàn nàn rằng tác nhân AI trong quá trình sử dụng "đã phá hỏng cơ sở dữ liệu và mạng của anh ta" – anh ta gọi đó là cái giá của "sử dụng quá mức".

Ngân sách khổng lồ, sử dụng mất kiểm soát, tai nạn liên miên – Thung lũng Silicon đang ở trong giai đoạn kinh tế học AI bị xé nát nhất.

Một mặt là năng suất chưa từng có từ công nghệ, một mặt là hóa đơn phình to với tốc độ cũng chưa từng có.

Chi phí sụt giảm mới chỉ bắt đầu

Nhưng luận điểm cốt lõi của SemiAnalysis là: Đừng nhìn vào giá hôm nay, sự sụt giảm chi phí mới chỉ bắt đầu.

Nhìn vào phía phần mềm trước.

Chạy DeepSeek R1 trên B300, thông qua ba tối ưu hóa thuần phần mềm là wideEP, disagg và MTP, thông lượng GPU đơn có thể tăng từ 1000 tokens/giây lên mức cơ bản lên 14000 tokens/giây – tăng 14 lần, hoàn toàn nhờ mã.

Nhìn vào phía phần cứng.

GB300 NVL72 được cấu hình tối ưu nhất có thông lượng cao gấp 17 lần H100, chuyển sang độ chính xác FP4 có thể đạt tới 32 lần.

Giá niêm yết của Opus 4.7 là đầu vào 5 USD/triệu, đầu ra 25 USD/triệu, trông không rẻ.

Nhưng do tỷ lệ đầu vào/đầu ra trong khối lượng công việc của tác nhân thông minh lên tới 300:1, cộng với tỷ lệ cache hit trên 90%, chi phí hỗn hợp thực tế bị ép xuống còn 0,99 USD.

Thậm chí chưa bằng một phần năm giá niêm yết.

Kết hợp phần mềm và phần cứng, một kết luận khó tránh khỏi: Biên lợi nhuận mở rộng của mô hình lớn không phải là sự trùng hợp định giá nhất thời, mà là xu hướng cấu trúc.

ARR của Anthropic năm nay tăng từ 9 tỷ USD lên hơn 44 tỷ, biên lợi nhuận tăng từ 38% lên hơn 70% – Token trở nên rẻ hơn, nhưng người bán Token lại kiếm được nhiều tiền hơn.

Báo cáo tháng 3 năm nay của Gartner xác nhận điều này: Đến năm 2030, chi phí suy luận của mô hình lớn nghìn tỷ tham số sẽ giảm hơn 90% so với năm 2025.

Đánh giá của SemiAnalysis rất rõ ràng: Nếu bạn muốn dự đoán giá Token năm 2027, câu trả lời chỉ một chữ – Giảm.

Tiền đã tiêu, rồi sao?

Đây chính là điểm bị xé nát nhất của AI hiện nay: Chi tiêu vốn AI của các công ty công nghệ toàn cầu năm nay đã công bố 7400 tỷ USD, tăng 69% so với năm ngoái; cùng lúc đó, tốc độ sa thải trong ngành công nghệ đã vượt cả năm ngoái.

Tiền đang đốt dữ dội, người đang bị sa thải, nhưng nhà kinh tế trưởng Goldman Sachs nói một câu rất thật – Tác động thực tế của AI đối với nền kinh tế, cho đến nay về cơ bản là con số không.

Không phải AI không được, mà đây là cơn đau chuyển dạ mỗi cuộc cách mạng hạ tầng đều phải trải qua: Trước tiên đốt tiền xây đường ống, sau đó đợi dòng nước chảy tới.

Lưới điện là vậy, Internet là vậy, AI cũng không ngoại lệ.

Khác biệt chỉ ở chỗ, tốc độ xây đường ống lần này, và tốc độ dòng nước chảy tới, đều là cấp độ mà thế hệ trước chưa từng thấy.

SemiAnalysis đã đứng ở bên có dòng nước chảy tới rồi – 30% lương đổi lấy đòn bẩy sản lượng gấp nhiều lần, và đường cong chi phí vẫn đang giảm mạnh.

Còn các công ty khác: là lội nước qua sông ngay bây giờ, hay đợi người bên kia xây thành rồi mới đuổi theo.

Tài liệu tham khảo:

https://x.com/SemiAnalysis_/status/2070915305858007345

Bài viết này đến từ tài khoản công chúng WeChat "Tân Trí Nguyên" (新智元), tác giả: ASI Khải Thị Lục (ASI启示录), biên tập: Solomon (所罗门)

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Questions liées

QToken chi phí chiếm bao nhiêu phần trăm tổng lương nhân viên tại SemiAnalysis theo bài báo?

AToken chi phí chiếm 30% tổng lương nhân viên tại SemiAnalysis.

QTại sao Uber phải áp đặt giới hạn 1.500 đô la cho chi tiêu Token hàng tháng của mỗi nhân viên?

AUber áp đặt giới hạn 1.500 đô la vì việc sử dụng AI (Claude Code) tăng vọt, vượt quá ngân sách cả năm chỉ trong vài tháng, trong khi mối liên hệ giữa việc sử dụng này và đổi mới sản phẩm chưa rõ ràng.

QTheo bài báo, làm thế nào mà SemiAnalysis đạt được chi phí thực tế chỉ 0,99 đô la cho mỗi triệu Token, thấp hơn nhiều so với giá niêm yết?

ASemiAnalysis đạt được chi phí thấp nhờ tỷ lệ đầu vào/đầu ra cao (300:1) trong tải làm việc của tác nhân AI và tỷ lệ truy xuất bộ nhớ đệm trên 90%, làm giảm đáng kể chi phí hỗn hợp thực tế.

QDự báo của Gartner về chi phí suy luận mô hình lớn vào năm 2030 là gì?

AGartner dự báo rằng đến năm 2030, chi phí suy luận cho mô hình ngôn ngữ lớn nghìn tỷ tham số sẽ giảm hơn 90% so với năm 2025.

QTheo phân tích của SemiAnalysis, xu hướng chính về giá Token dự kiến cho năm 2027 là gì?

ATheo phân tích của SemiAnalysis, xu hướng chính về giá Token dự kiến cho năm 2027 là giảm mạnh, do sự cải thiện cấu trúc về hiệu suất phần cứng và tối ưu hóa phần mềm.

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131 vues totalesPublié le 2024.12.17Mis à jour le 2024.12.17

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Qu'est ce que AGENT S

Agent S : L'avenir de l'interaction autonome dans Web3 Introduction Dans le paysage en constante évolution de Web3 et des cryptomonnaies, les innovations redéfinissent constamment la manière dont les individus interagissent avec les plateformes numériques. Un projet pionnier, Agent S, promet de révolutionner l'interaction homme-machine grâce à son cadre agentique ouvert. En ouvrant la voie à des interactions autonomes, Agent S vise à simplifier des tâches complexes, offrant des applications transformantes dans l'intelligence artificielle (IA). Cette exploration détaillée plongera dans les subtilités du projet, ses caractéristiques uniques et les implications pour le domaine des cryptomonnaies. Qu'est-ce qu'Agent S ? Agent S se présente comme un cadre agentique ouvert révolutionnaire, spécifiquement conçu pour relever trois défis fondamentaux dans l'automatisation des tâches informatiques : Acquisition de connaissances spécifiques au domaine : Le cadre apprend intelligemment à partir de diverses sources de connaissances externes et d'expériences internes. Cette approche double lui permet de construire un riche répertoire de connaissances spécifiques au domaine, améliorant ainsi sa performance dans l'exécution des tâches. Planification sur de longs horizons de tâches : Agent S utilise une planification hiérarchique augmentée par l'expérience, une approche stratégique qui facilite la décomposition et l'exécution efficaces de tâches complexes. Cette fonctionnalité améliore considérablement sa capacité à gérer plusieurs sous-tâches de manière efficace et efficiente. 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Son modèle opérationnel est construit autour de plusieurs caractéristiques clés : Interaction homme-ordinateur semblable à l'humain : Le cadre offre une planification IA avancée, s'efforçant de rendre les interactions avec les ordinateurs plus intuitives. En imitant le comportement humain dans l'exécution des tâches, il promet d'élever l'expérience utilisateur. Mémoire narrative : Utilisée pour tirer parti des expériences de haut niveau, Agent S utilise la mémoire narrative pour suivre les historiques de tâches, améliorant ainsi ses processus de prise de décision. Mémoire épisodique : Cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs un accompagnement étape par étape, permettant au cadre d'offrir un soutien contextuel au fur et à mesure que les tâches se déroulent. Support pour OpenACI : Avec la capacité de fonctionner localement, Agent S permet aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs interactions et flux de travail, s'alignant avec l'éthique décentralisée de Web3. Intégration facile avec des API externes : Sa polyvalence et sa compatibilité avec diverses plateformes IA garantissent qu'Agent S peut s'intégrer sans effort dans des écosystèmes technologiques existants, en faisant un choix attrayant pour les développeurs et les organisations. Ces fonctionnalités contribuent collectivement à la position unique d'Agent S dans l'espace crypto, alors qu'il automatise des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention humaine. À mesure que le projet évolue, ses applications potentielles dans Web3 pourraient redéfinir la manière dont les interactions numériques se déroulent. Chronologie d'Agent S Le développement et les jalons d'Agent S peuvent être encapsulés dans une chronologie qui met en évidence ses événements significatifs : 27 septembre 2024 : Le concept d'Agent S a été lancé dans un document de recherche complet intitulé “Un cadre agentique ouvert qui utilise les ordinateurs comme un humain”, présentant les bases du projet. 10 octobre 2024 : Le document de recherche a été rendu publiquement disponible sur arXiv, offrant une exploration approfondie du cadre et de son évaluation de performance basée sur le benchmark OSWorld. 12 octobre 2024 : Une présentation vidéo a été publiée, fournissant un aperçu visuel des capacités et des caractéristiques d'Agent S, engageant davantage les utilisateurs et investisseurs potentiels. Ces jalons dans la chronologie illustrent non seulement les progrès d'Agent S, mais indiquent également son engagement envers la transparence et l'engagement communautaire. Points clés sur Agent S Alors que le cadre Agent S continue d'évoluer, plusieurs attributs clés se distinguent, soulignant sa nature innovante et son potentiel : Cadre innovant : Conçu pour offrir une utilisation intuitive des ordinateurs semblable à l'interaction humaine, Agent S propose une approche nouvelle de l'automatisation des tâches. Interaction autonome : La capacité d'interagir de manière autonome avec les ordinateurs via une interface graphique signifie un bond vers des solutions informatiques plus intelligentes et efficaces. Automatisation des tâches complexes : Avec sa méthodologie robuste, il peut automatiser des tâches complexes en plusieurs étapes, rendant les processus plus rapides et moins sujets aux erreurs. Amélioration continue : Les mécanismes d'apprentissage permettent à Agent S de s'améliorer grâce à ses expériences passées, améliorant continuellement sa performance et son efficacité. Polyvalence : Son adaptabilité à travers différents environnements d'exploitation comme OSWorld et WindowsAgentArena garantit qu'il peut servir un large éventail d'applications. Alors qu'Agent S se positionne dans le paysage Web3 et crypto, son potentiel à améliorer les capacités d'interaction et à automatiser les processus représente une avancée significative dans les technologies IA. Grâce à son cadre innovant, Agent S incarne l'avenir des interactions numériques, promettant une expérience plus fluide et efficace pour les utilisateurs à travers divers secteurs. Conclusion Agent S représente un saut audacieux en avant dans le mariage de l'IA et de Web3, avec la capacité de redéfinir notre interaction avec la technologie. Bien qu'il soit encore à ses débuts, les possibilités de son application sont vastes et convaincantes. Grâce à son cadre complet abordant des défis critiques, Agent S vise à mettre les interactions autonomes au premier plan de l'expérience numérique. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les domaines des cryptomonnaies et de la décentralisation, des projets comme Agent S joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la façon dont la technologie et la collaboration homme-machine évolueront à l'avenir.

895 vues totalesPublié le 2025.01.14Mis à jour le 2025.01.14

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1.9k vues totalesPublié le 2025.01.15Mis à jour le 2026.06.02

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