最近DeepSeek V4 Flash正式版一上线,网友们都跟过年了似的,一看价格,直接瘫坐在椅子上:每百万token只要3美分,确定不是少看了个0?
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连马斯克都反手关注了DeepSeek官推。
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斩杀线重新定义模型价格
要说这次的大降价,直接把大模型性价比干碎了。
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用这两天很出圈的一个说法,DeepSeek给大模型画了条斩杀线。
通常评价一个大模型,就看两件事:干得强不强,花得贵不贵。
咱们来看这张图,横轴是单次任务成本,越往右越贵;纵轴是智能水平,越高越强;越往左上角性价比越高。
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DeepSeek V4 Flash能力50分,成本3美分。比它贵的、能力不如它的,统统掉到斩杀线以下。
打个比方,假如同样的任务,DeepSeek收3美分,干到50分; 别的模型收3美元,干到60分。贵了整整100倍,能力只强了20%。多花100倍的钱,就为换20%的提升,多少人愿意掏?斩杀线一画,中间一大票比它贵、又没比它强多少的模型,全被架在火上烤。
所以现在AI模型的生存逻辑就是:要么比DeepSeek强一大截,强到用户愿意多付钱,眼下只有Fable 5、Opus 5和GPT5.6 Sol勉强站在这个位置喘口气;要么继续卷价格,比它更便宜。
所以V4 Flash一来,各家大模型直接变天,用户倒是翻身把歌唱了。
便宜不是凑合
广大用户受token之苦久矣, 以前用AI得精打细算,现在撒开膀子用也就一杯奶茶钱。这谁忍得住不用啊,发布第二天,单日直接干掉8万亿token。
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用了这么多,效果怎么样?咱们来看几个实测。
一位博主让DeepSeek V4-Flash和GPT 5.6 Luna执行同样的任务,做一个MMO级城堡围攻画面。对比一目了然,DeepSeek版明显细节更多,费用可以忽略不计,而 GPT 5.6 Luna用博主本人的话说就是,相比之下又贵又拉垮。
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另一位网友让DeepSeek V4-Flash和Opus 5同时做一个飞船大战的小游戏:Opus 5一次搞定,DeepSeek磨了三次才成。但结果呢,DeepSeek只花了1美分,产出的代码900行,比Opus的3000行效果还好。
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还有网友在Agent里丢了个指令,AI吭哧吭哧跑了32分钟,交付一个直接可玩的FPS游戏,最后一看账单,0.07美元。他当场就破防了:"这模型便宜到什么程度?2美元够我敞开了用一整天。"
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这就有点像互联网早期带宽突然变便宜。
带宽贵的时候,大家都在压缩图片、节省流量;带宽便宜之后,视频、直播、云游戏才真正长出来。
现在AI也是一样,泼天的token来了,AI应用的门槛一下子被打穿了,试错成本低到可以忽略不计了。很多个人开发者、独立产品人、小团队,以前做不起的东西,现在都可以先做出来试试。
AI Native真正算得过账
对企业来说,也是一样。
过去几年,很多公司想做AI Native转型,但最大的问题不是“不想做”,而是“不敢大规模做”。一方面,国外模型确实强,但关键是贵;另一方面,国产模型过去能力不稳定,很多场景效果不够好,最后容易变成“试点热闹,落地冷清”。
但现在这个拐点来了。中国模型的能力上来了,效果不差,成本还可控。我们自己在公司内部也是这么做的,客服、行政、研发,全线在接国产模型。
当然,模型价格降下来,不代表企业自动会用好。真正难的是怎么用它重塑整个组织。
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过去几年我们踩过的坑、摸出来的路,我们也整理成了一套方法论。
8月15日,猎豹AI实战派上海场,把这些经验系统地讲一遍,把真实趟过的路摊开来,帮更多企业找到自己的AI Native节奏,把效率提上来,成本降下来,让你的公司在下一轮竞争里更有底气。
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