大厂加码,小厂离席:DeepSeek驱动的MaaS之变

月初,潞晨科技创始人提出MaaS(Model as a Service,模型即服务)是“最差的商业模式”,满血版DeepSeek-R1月亏损超过4亿元,并宣布停止DeepSeek API服务。

与之形成鲜明对比的,是云巨头仍在MaaS领域不断加码,扛着亏损抢占市场。

华为云上线DeepSeek V3/R1满血版模型,并联合昇腾社区适配国产AI芯片,提供从芯片到API再到应用开发的全栈能力;腾讯将DeepSeek全面接入微信等国民级产品,带动腾讯云推理算力需求增长;阿里云打出“前100万token免费”的旗号,与其他云厂商的限时免费政策形成直接竞争,并宣布未来三年将投入超过3800亿元用于云和AI基础设施。

一边是中小厂商的悄然隐退,一边是云巨头的大肆进攻,2025年云市场竞争,由MaaS模式的商业化分野,写下开篇。

DeepSeek爆火之后,服务器经常繁忙,MaaS服务解了广大用户的燃眉之急。

MaaS(模型即服务)是公有云厂商的一种创新服务模式,不仅提供DeepSeek API调用,还涵盖模型训练、微调、部署等全生命周期服务。用户无需关注底层算力、框架等复杂细节,通过简单调用就能接入DeepSeek-R1这样的先进模型,根据需求灵活选择和组合服务。

各大云厂商纷纷接入DeepSeek API,迅速带飞了MaaS服务的用户数与使用量。

一篇DeepSeek发布的《V3/R1推理系统概览》技术论文,首次披露其以H800显卡2美元/小时的租赁成本计算,理论日收入达56.2万美元,成本利润率高达545%。既然如此,为什么DeepSeek API会让云厂商持续亏损,也让MaaS成为部分云厂商眼中“最差的商业模式”?

第一,高昂的隐性成本尚未计入。以DeepSeek-R1为例,其满负荷运行时,单日需处理1000亿token,仅GPU租赁成本就高达每月4.5亿元。

除了机器成本,云厂商还需承担存储、运维、冗余算力等附加成本。AI模型的算力需求并非稳定线性增长。用户可能在白天集中调用服务,深夜需求骤降,但为了应对流量峰值,不得不预留数倍冗余算力,让中小厂商不堪重负。以硅基流动为例,日均调用量千亿token,远低于大厂的万亿级规模。这种“小水管”式的调用模式,导致算力资源无法通过“削峰填谷”实现高效复用,服务器在业务低峰期大量闲置,进一步推高边际成本。

第二,MaaS作为企业服务高度依赖服务稳定性与资源灵活调度能力。MaaS服务的稳定性要求企业能够应对突发的流量波动。以电商大促场景为例,AI推理请求量可能在短时间内激增数十倍,若算力资源无法动态扩容,将直接导致服务延迟甚至崩溃。而中小厂商缺乏多云调度能力,资源利用率低下。

第三,更致命的是,云巨头靠“价格战”在MaaS市场攻城略地,大部分中小厂商的定价空间被彻底锁死。即便部分企业尝试通过开源或垂直领域定制化服务寻求突破,但受限于生态协同能力和数据飞轮效应薄弱,其调用量仍无法支撑算力资源的规模化摊销,最终陷入“用户增长越慢,成本压力越大”的恶性循环。

高昂的硬件投入与低价API收费,形成剪刀差,导致“规模不经济”的怪圈,进一步加重了AI行业的马太效应。大厂加快布局时,中小厂则被迫离席。

明知亏损,大厂为何仍前赴后继?

答案藏在三个关键词里:算力托底、生态协同、AI战略

算力储备与弹性调度方面,云巨头可以利用全球数据中心和自研芯片,实现算力资源的高效复用,保障在线推理服务稳定运行。华为云依托昇腾910B芯片和全球数据中心网络,能够实现高效稳定的训练和推理任务。百度云则凭借昆仑芯片和错峰调度技术,结合自研的混合精度训练框架,单卡吞吐量达到行业领先水平。

生态协同是另一大优势。云巨头将大模型接入现有的成熟产品,能够增强用户粘性,为DeepSeek API服务提供了更多落地场景和多元变现方式。背靠腾讯生态,腾讯云DeepSeek API服务可通过C端流量摊薄成本,同时以私有化部署和定制模型服务向企业端盈利。火山引擎则通过“火山方舟”平台汇聚第三方大模型,吸引开发者构建应用生态。

长期投入MaaS的背后,还隐藏着大厂的AI战略定力,将MaaS视为AI时代的流量入口和关键盈利工具。华为宣布未来三年每年投入10亿元人民币支持AI和芯片业务发展,阿里云将在未来三年投入3800亿元发展AI业务。

MaaS竞争中云巨头在优势基础上,以短期亏损换取长期规模优势。DeepSeek API作为当下最火的服务,成了一场不能掉队的战役。

高昂的算力成本、低价竞争的压力以及大厂的生态优势,使得中小玩家在市场中举步维艰。未来,大厂仍将是MaaS布局的主导力量。

历经DeepSeek API服务的激烈角逐,云厂商的MaaS商业化步伐开始出现分野。

对大厂而言,MaaS是必须占领的技术高地,其潜在价值远超短期盈利。即便短期亏损,它们也输得起、等得住。

一是通过支持国产开源模型,推动AI技术标准制定,巩固行业地位;二是以DeepSeek等优质模型为入口,吸引开发者构建应用生态,形成“模型应用用户”闭环;三是通过海量API调用数据反哺模型迭代,形成技术数据的正向循环。

华为需要它巩固国产化替代的标杆。其MaaS服务并非孤立存在,而是与“昇腾芯片+鲲鹏服务器”深度绑定,将API嵌入手机等终端,立志用“中国方案”重构AI基础设施的话语权。腾讯则走向全民路线——将DeepSeek接入微信和QQ浏览器,表面提供免费AI助手,实则通过C端用户行为数据挖掘广告价值,凭借海量API调用数据实时反哺模型训练,形成“越用越强”的闭环。阿里巴巴则选择正面强攻,推出“100万Token免费”政策,强势吸引开发者入驻。

而对中小厂商而言,生存的关键在于“极致差异化”。

例如,优刻得通过模型蒸馏技术,将大型复杂模型的知识转移到小型高效模型中,推出DeepSeek一体机,实现低门槛模型微调和多场景适配,大幅降低了企业使用AI的门槛。首都在线则通过优化并行策略和算法,显著提升了AI推理服务的经济效益。此外,并行科技在科研云领域,通过提供高性能、低成本的算力租赁服务,满足了科研机构对大规模计算资源的需求。

一言蔽之,MaaS的本质是场耐力赛:短期看成本,长期看生态

这场竞赛的最终赢家不仅取决于技术实力和资金储备,更在于能否找到精准的场景和可持续的盈利模式。

当前,MaaS市场格局远未稳固,谁能率先完成“技术-数据-场景”的闭环,谁就能在AI时代掌握话语权,换取对AI时代“水电煤”基础设施的控制权。

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2025-03-12
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