詞元重構AI時代商業生態
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國家數據局近期正式將Token的中文譯名定為“詞元”,明確其作為智能時代的價值錨點,是連接技術供給與商業需求的“結算單位”。連日來,關於詞元的討論熱度居高不下。詞元的本質與價值究竟是什麼?它所催生的詞元經濟將帶來哪些產業影響?又有哪些風險挑戰需要高度關注、系統應對?
調用量指數級增長
詞元是大模型處理信息的最小基礎單元,單個漢字、詞語、標點均可視為一個詞元。“大模型面對的語言是全球性的,中文、英文、阿拉伯文、代碼、數學公式等內容並存。”百度千帆平台產品負責人張婷認為,詞元相當於一種通用“最大公約數”,能夠讓模型以統一方式處理所有語言和符號,成為人工智能交互的基礎計量單位。
日常使用中,詞元消耗隨處可見。讓AI寫一篇800字的作文,算上提示詞和完整輸出,大概消耗1000個至1500個詞元﹔讓AI分析一份10頁的合同,可能消耗5000個至10000個詞元。近年來,人工智能加速進入日常生活,很多人已經習慣用AI寫文章、查資料、做翻譯,當前主流AI平台對普通用戶均提供免費服務,大體上能夠滿足用戶日常工作生活需要。但對企業用戶和開發者而言,則需要根據詞元調用次數或實際使用量支付費用。
今年初,AI智能體工具“龍蝦”(OpenClaw)快速走紅,帶動國內多家AI平台相繼推出同類產品,詞元調用量呈現爆發式增長。在近期的國新辦新聞發布會上,國家數據局局長劉烈宏介紹,截至今年3月,我國日均詞元調用量已經超過140萬億,相比2024年初的1000億增長了1000多倍,相比2025年底的100萬億,短短三個月再度增長40%以上。
詞元調用量的跨越式增長,直觀反映出我國人工智能產業發展進入快速增長期,應用場景不斷深化,產業競爭力顯著增強。在賽迪顧問人工智能與大數據研究中心分析師白潤軒看來,詞元調用量激增主要來自三方面驅動:一是模型能力顯著提升,如豆包視頻生成模型Seedance 2.0,生成1分鐘視頻需消耗超100萬個詞元﹔二是應用形態升級,從簡單問答轉向智能體時代,任務規劃、工具調用等長上下文交互大幅增加詞元消耗﹔三是商業化落地加速,千行百業加速AI應用,推動詞元調用量指數級增長。
詞元調用量激增疊加硬件成本上漲等因素,也推動阿裡雲、百度智能雲、騰訊雲等雲廠商在近期相繼上調AI算力等產品價格,漲幅普遍在30%左右。“市場算力需求旺盛,供給價格自然水漲船高。”工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為,雲廠商通過提供智能化服務提升了詞元定價能力,逐步擺脫對免費引流模式的依賴,推動人工智能應用進入更可持續的商業化新階段。
經濟價值逐漸凸顯
AI智能體的普及,讓更多人直觀感受到詞元的經濟價值。如果說傳統互聯網是流量經濟、注意力經濟,那麼AI時代的詞元經濟則是以生產力為核心、按量計費的全新模式。詞元消耗量、單位產出效率、成本控制能力,正在成為企業數字化轉型與精細化運營的關鍵指標。
“流量在逐步失效,詞元才是未來核心。”360集團創始人周鴻祎認為,傳統互聯網的流量經濟建立在邊際成本遞減的規模效應上:光纖容量近乎無限,平台傳輸的是數據包,用戶規模越大,單位成本越低,成本主要與時長長短和帶寬佔用挂鉤。但在AI時代,AI的本質不是數據搬運,而是算力消耗、信息處理與“智力成本”的深度耦合,詞元是衡量AI消耗智力與算力的核心計量單位,消耗越多,邊際成本越高,商業邏輯隨之徹底改變。
大模型產業從“流量經營”轉向“詞元經營”,是一場底層商業邏輯的質變。“前兩年‘百模大戰’聚焦訓練算力比拼,大家主要用AI聊天、創作,驗証模型能力。如今大模型已經進入產業落地階段,要走進工廠、辦公室,成為真正干活的‘數字員工’。”周鴻祎認為,算力規模化消耗的核心場景,將是企業級智能體的全面普及。
目前,詞元調用量主要集中在互聯網、消費電子、金融、新零售和商務服務等領域,應用場景以非結構化信息處理、教育教學、內容創作、搜索與推薦等為主。白潤軒認為,未來軟件開發、深度研究、個人智能助理等場景將成為詞元調用的重要增長點。詞元經濟將重構數據要素價值釋放路徑,重塑AI產業商業生態,打通數據要素與實體經濟的連接通道,加速推動制造、農業、醫療、金融等傳統行業智能化升級。
統籌兼顧效率安全
全球API聚合平台OpenRouter最新數據顯示,4月6日至12日,全球AI大模型總調用量為21萬億Token,全球調用量排名前五名中有三款中國AI大模型,其中阿裡Qwen3.6-Plus位居榜首,周調用量達1.66萬億Token。值得注意的是,中國AI大模型周調用量連續六周超越美國。
“中國AI真正被用起來了。調用量反映的是實際使用規模,而不是模型參數高低或跑分強弱。”周鴻祎表示,全球開發者傾向選擇中國大模型,核心原因在於中美模型能力差距已縮小至3個月以內,而中國模型價格僅為海外頭部模型的十分之一,甚至更低。低成本優勢的背后,是開源生態的快速成熟,讓中國大模型形成了類似安卓系統的普惠式發展格局。
當前,全球AI競爭已從模型參數比拼轉向應用落地能力競爭。我國依托超大規模市場、完善電力算力基礎設施以及高性價比產業優勢,實現了AI領域的跨越式發展。但也要看到,算力需求呈現爆發式增長,但供給尚未完全跟上,形成階段性供需失衡。“一是高端芯片供給不足,海外高端GPU產能緊張,交付周期延長。二是數據質量與標准化不足,高質量數據集建設仍需加強。”白潤軒說。
更需警惕的是,詞元交易、AI服務計費都在線上完成,數據、權限和資金鏈路深度綁定,安全風險激增。奇安信董事長齊向東認為,不法分子可通過漏洞利用、終端劫持、惡意插件、提示詞注入等方式竊取詞元,進而非法訪問敏感數據、越權調用AI服務、盜刷計費額度,甚至實施身份偽造、網絡詐騙等行為,引發數據泄露、權限失控、財產損失等連鎖風險。
“對普通用戶來說,在使用AI應用時,不輸入身份証號、銀行賬戶、家庭住址、人臉照片、商業秘密等敏感信息。在工作場景中使用AI時要隱去或模糊真實信息,盡量使用本地部署或經過安全認証的企業級AI服務。”齊向東建議,建立詞元安全風險分級分類管理制度及詞元全流程的安全標准規范,清晰劃分各環節主體責任。
隨著人工智能加速賦能千行百業,業內人士普遍認為,下一步應聚焦高質量數據供給、詞元計量定價規范等關鍵環節,加快推動算力成為像水、電一樣便捷可得的公共基礎資源,在發展中規范、在規范中發展,讓詞元經濟真正成為驅動“人工智能+”行動深入實施、推動智能經濟高質量發展的重要力量。
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