🐊中关村论坛观察:日均消耗140万亿,词元如何赚钱?🖕

发布时间:2026-03-29 21:06:45 来源: 旅游网

  

  中新经纬3月29日电 (周奕航 谢婧雯)“Token已成为AI时代的‘货币’。人与AI交互,AI与AI协作,都以Token为核心媒介完成。”2026中关村论坛年会期间,摩尔线程相关技术负责人向中新经纬表示。

  随着算力基础设施的迭代与AI智能体应用的爆发,“Token”作为AI信息处理的计量单位,成为本届中关村论坛的关键词。

  从概念到落地

  3月25日,全国科学技术名词审定委员会发布公告,将Token的中文名定为“词元”,面向全社会发布试用。

  “所有大模型均以Token为计量单位,Token就是AI的核心度量单位。”拓尔思信息技术股份有限公司副总裁林松涛对中新经纬表示,就像用电按度来计费一样,Token就是AI里面的“度”,通过消耗电力等底层能源,最终转化为Token输出。

  今年以来,以OpenClaw(下称龙虾)为代表的AI智能体爆火,词元需求迅速扩张。据国家数据局数据,2024年初,中国日均Token调用量为1000亿;至2025年底,跃升至100万亿;今年3月,已突破140万亿,两年增长超千倍。

  据第三方AI模型聚合平台OpenRouter数据,2026年3月9日至15日当周,OpenClaw单家贡献了平台内20%的词元消耗量;其单周词元消耗规模,相当于2025年第四季度全平台周均词元消耗量的60%。

  “龙虾兴起,进一步推动了人工智能算力使用模式的转变,现在以推理为主、以服务为主,Token变得非常标准。”中科曙光高级副总裁李斌指出,这一变化源于AI算力使用模式的转变,支撑AI发展的算力基础设施,正逐渐从算力工厂变成词元工厂。

  在360集团创始人周鸿祎看来,Token是AI时代的数字能源,是算力转化为智力的计量载体,与电力、算力同属AI基建核心。他指出,算力是Token的生产基础,推理算力更是支撑Token消耗的关键,而Token的爆发又将倒逼算力升级。“本质上,Token之争就是算力之争,底层更是电力和能源效率的竞争。”他称。

  周鸿祎对中新经纬表示,龙虾等智能体应用爆火,是Token经济从概念到落地的标志性事件。“龙虾实现了用户付费习惯教育,让Token从行业技术指标变为前端可感知的价值载体。”他判断,目前日均140万亿Token消耗仅是爆发起点,远未到企业级规模化应用阶段。龙虾等L5级智能体的暴力推理特性,将推动Token消耗进入指数增长通道。

  周鸿祎进一步指出,当前,AI的商业逻辑正在重构,其商业模式或将转向“按需付费”的Token经济。“从互联网时代的流量经济到Agent时代的Token经济,背后是底层逻辑的质变。流量经济是注意力经济,边际成本趋近于零,不创造新生产力;Token经济是生产力计价,靠算力、芯片、电力支撑,用户越多、消耗越大、成本越高。”他说。

  火山引擎官网显示,AI音视频互动方案Tokens的计费方式包括按实际消耗的Token数量计费以及资源包预付费两种方式。其中,按实际消耗的Token数量计费方式单价为12元/百万Tokens。华为云官网显示,根据模型的版本不同,价格也不同;按套餐包付费,1个月期间,100万Tokens原价为2.2元至5.6元,3个月期间,10亿Tokens原价为2199元至5598元。

  如何赚钱?

  谈及AI的商业化,荣耀具身智能首席营销官王皑认为,Agent正在成为新的生产力,Agent在使用过程中又会产生大量的Token,未来也许有基于Token的AI商业闭环。“就像用水用电按度按吨计费,AI按Token计费,调用不同能力的模型,费用也会分级分层。”他称。

  “Token需要算力来做产出,但现在评价的维度和指标变得更多了。原来一个算力系统的算力是一个评价指标,未来如何更经济地做Token产出,变成了评价指标。”2026中关村论坛年会期间,中科曙光高级副总裁李斌向中新经纬表示。

  李斌表示,从用户体验的角度看,Token的核心在于响应速度,即提出问题后,能否在短时间内获得反馈;而从算力运营者的视角出发,则需要考虑Token能同时支撑多少用户的并发访问,并在高并发条件下依然保障基本的使用体验。

  周鸿祎认为,通过Token变现分为两条路径。其中,通用Token走普惠路线,依靠海量消耗实现薄利多销,像水电一样成为基础服务;而垂直场景、高价值任务的Token,则依托技术和场景壁垒形成高毛利,如安全、工业等领域。“核心是提升Token价值,以规模化做基础,以技术溢价做增量。”

  在摩尔线程相关技术负责人看来,Token经济的核心是人与AI、AI与AI的协作效率,核心商业闭环在于单位成本下的Token产出。

  “我们不应该只追求Token的数量,而是要关注性价比,要做到算得准、算得快、算得稳、算得安全,同时把Token成本压到最低,这才是算力能用、好用的关键。”该负责人指出,随着AI智能体迈入应用元年,推理算力需求的增速远高于训练。

  值得一提的是,Token经济的规模化,离不开算力这一底层支撑。之江实验室副主任何水兵指出,算力规模的扩张并不等同于Token产出能力的同步提升。“调度瓶颈、通信与存储性能短板等问题,均会影响算力释放效率,拉低单位算力的Token产出效率。”他以H100万卡集群为例,“年度算力成本约12亿元人民币,若算力利用率存在10%的损耗,年度直接经济损失将超1.2亿元。”

  无问芯穹联合创始人兼首席执行官夏立雪在AI开源前沿论坛上指出,当前AI发展仍处于长期持续推进的过程中,其生命力取决于能否构建可持续的Token供给体系。从基础设施角度看,资源终究有限,站在“Token工厂”的视角,能否持续、稳定、大规模地提供Token,让顶尖模型真正长期服务更多下游场景,是一个关键问题。

  小米大模型负责人罗福莉在AI开源前沿论坛上指出,由于大模型在飞速进步、加上Agent框架加持,2026年Token或迎来100倍增长。

  李斌认为,随着Token消耗的爆发式增长,算力需求将持续扩张。OpenClaw以来,Token消耗成倍增长。算力输出标准化之后,需求增长是无限的。原来用户需要高门槛调用算力,现在智能体作为使用接口,加上灵活的标配型超节点,进一步降低了使用门槛,未来算力增长空间巨大。

  (更多报道线索,请联系本文作者周奕航:zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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