2025年,开发者如何抓住 AI 这波“开门红”

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AI 这股旋风,又上升到了一个新能级。

作者 | Jesse

编辑 | 郑玄

春节期间 DeepSeek 的走红,不仅把模型训练和拟合成本降下来了,还对全民用户进行了一次心智洗礼。就像当年微信红包普及移动支付一样,一夜攻占了每个普通用户的认知。

所有人都已意识到,风雨欲来。模型能力提升,成本下降,用户认知度上升,都将为 AI 大模型应用发展提供强劲动力,促使行业生态跨过那个「临界点」。

就在这个关键的时间节点,2025 年全球开发者先锋大会,已于今日在上海召开,并将持续至 2 月 23 日。

刚刚从模型端被注入一针强心剂的 AI 行业,要如何将模型能力的血液,输送到应用生态的末端?这将是未来 AI 大模型行业发展的最重要问题。

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技术阶跃后,应用生态如何生长?

自从 DeepSeek 展现出极强的模型性能优势后,被讨论最多的,就是这个团队的「小而精」。

相比大部分头部 AI 企业,尤其是互联网企业内部的 AI 部门,DeepSeek 的团队规模格外地小,只有不到 140 人,所有研发和工程人员全部来自国内顶尖高校,且很多甚至还在读博士。与之相对的是,OpenAI 内部有约 3500 名员工。

因此,有不少观点认为,AI 技术突破不需要堆砌代码,不在于团队的规模以及产能,而是要让团队的智慧凝聚成更高密度。

对基础模型团队来说,这可能确实是事实。这一点上,AI 浪潮和过去的移动互联网革命并没有太大区别,早期制定互联网底层协议,开发通讯基带等硬件,包括设计智能手机操作系统的,都是相对较小的团队,完成了从 0 到 1 的阶跃式发展。

但真正的互联网革命,远不是从 0 到 1 这么简单。过去 30 年的互联网技术浪潮中,更重要的部分,还是将底层技术和能力,输送到应用场景的末端。从 90 年代末的 Web 革命,到一度泡沫破裂后的低谷,再到 Web 2.0 的复兴以及之后的移动互联网革命。

这个过程不只是需要技术发展,更需要给应用生态一个好的生长环境,用耐心浇灌创新。

今年的 GDC 模速空间专场活动上,关于 AI 大模型应用的参展方和内容,成为了大会的绝对主力。这其中既有各个垂直应用领域的论坛,包括金融、出海、智能制造,也有各种 AI 科技产品的探索体验馆。即便是普通人,也可以来到这里体验 AI 能力加持的智能眼镜、耳机、相机,以及机器人等一系列 AI+ 软硬件产品。

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对 AI 产业来说,模型发展就像是一针强心剂,为开发创意的土壤增加了肥力,但整个产业发展,还需要更多的时间,走出更长期的创新之路。

02

AI 的集群效应,需要更「大」空间

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2025 年,模速空间将自己的最新定位调整为了「全球最大的人工智能孵化器」。

在模速空间的愿景里,「大」不只是物理空间的大,更在于整体水平高,且充满创新活力、协同发展。

所以,为什么 AI 行业需要一个更「大」的孵化器?

最大的原因在于,AI 本身并不能成为一个产品。无论多么先进的模型,单单基于它的生成能力,应用空间必然狭窄。过去几年很多 AI 产品一直没有走出「聊天机器人」这一基础范式,最终导致在市场推广的过程中,并没有找到很好的应用场景,形成正向的交互循环。

未来,寻找场景一定是 AI 应用化的一个最主要任务。就像计算机和互联网发展早期,没有产品化之前,它对用户来说就是一块能够显示印刷体文字的屏幕而已,普通用户既不会编程,也无法用电脑进行写作。包括第一轮 Web 浪潮也很快被认为是泡沫并迅速破裂。

直到 Web 2.0 时代,互联网才真正有了更广阔的应用场景。从即时通讯、博客、社交网络,到流媒体音乐、视频,再到移动互联网时代的线上支付、LBS,衍生出多种多样的应用场景。

而且这个过程具有高度的协同性、集群性。正因为支付软件和银行打通了清算系统,才能有「发红包」功能的发展,之后外卖、打车才变得更加方便,整个生态是一环扣一环的。

对于 AI 来说,目前正需要一次 AI 2.0 的革命,就像当年的「互联网+」一样,我们日常所接触到的方方面面的场景,都需要经历一次「AI+」的变革。这个过程一定不是单点的技术突破,而是多家公司,在多个垂直场景的共生共赢。

这一点恰好在 GDC 2025 上得到了充分体现。相比去年的活动,模速空间进一步拓宽了思路,设置了更多垂直论坛,其中既包括 AI for Engineering 这样面向 B 端的行业交流,也有完全面向爱好者、普通人的 AI 机器人互动体验。

简单来说,模速空间作为「全球最大人工智能孵化器」的使命,绝不只是孵化出下一个 AI 巨头,使投资获得回报那么简单,而是希望为 AI 大模型生态发展,创造一个更好的培养环境,提供更广阔的生长空间。

这也是为什么模速空间一直强调「集群效应」。过去的移动互联网时代,大多数「孵化器」都相对分散,很多项目都是在独立造轮子。但在 AI 大模型时代,当出现像 DeepSeek 这样有着明显优势的模型时,它就会被其他 AI 平台、产品直接接入应用。

只有通过开放的技术合作,才能促进应用的效率提升,打通数据壁垒,也反过来带动模型更快进化。这个过程会需要很多的沟通,开发者们也需要一个可以碰撞想法的空间。

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03

在上海孕育未来的「通用智能」

通过连续两年的全球开发者先锋大会,模速空间已经在上海开辟了这样一片 AI 大模型创新发展的产业高地,正在为未来的下一轮创新积蓄力量。

在不算漫长的科技创投史上,大部分孵化器的成功,都依赖于创始人的个人影响及愿景,无论是泽维尔·尼尔和 Station F,还是保罗·格雷厄姆的 Y Combinator。传统互联网行业的孵化器的项目之间往往相对独立,在取得初步成功之前,它们与社会的关系也并不用那么紧密。

但对于 AI 来说,大部分 AI 应用项目从最初,就必须考虑到自己将以何种方式融入行业,融入社会。正因如此,模速空间展现了一种「政企协同」的中国式的创新孵化方式。

模速空间不仅成立了专班,为企业提供早期政策申报和资金对接服务,在上下游的对接中,还能实现「靶向资源匹配」。很多 AI 大模型企业所打造的,都不是从头到尾的完整产品,而是在一根链条中负责一个节点,而模速空间则起到了帮助企业串联起整个链条的作用。

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去年 9 月,无问芯穹宣布完成近 5 亿元 A 轮融资,创造了国内人工智能基础设施领域最大单笔融资纪录。

区别于人们对传统 AI Infra 的想象和定义,无问芯穹借助模速空间区位与生态优势,突破性地将软硬件联合优化技术结合到云、边、端全域算力基础设施技术研发与工程化落地中,并通过紧密的上下游协作,快速积累起行业客户落地优势,被《麻省理工科技评论》等媒体评价为令人意外的「中国特色」AI 基础设施企业,打破了一般投资机构对于 AI Infra 这个领域「小而不赚」的认知。大模型时代,模速空间所做的,不仅是为无问芯穹这样的企业去定制融资策略、对接上下游需求方,更重要的是创造出一个「有机」的场域,让更多人工智能企业能最大限度发挥出技术的产业价值。

作为一个「AI 孵化器」,模速空间最关键的优势并不在于资金,而是「打通壁垒」的能力:无论是企业和政府间的政策申报、合规管理,还是企业和企业间的业务合作、技术交流……为实现这一点,模速空间不仅帮企业获得了政策层面的载体优惠、算力补贴,还建立了「模速伙伴计划」,推动基础模型生态专区,高校联合创新中心,让企业能够获得 AI 大模型领域最前沿的智慧。

作为「全球最大的 AI 孵化器」,模速空间希望实现的,不是「投数十家公司,成功孵化出一家独角兽」,而是建立起一个有助于人与人碰撞出火花的交流环境,带动一个社群,在上海尝试孕育出 AI 的新未来。

AI 的未来,绝不只停留在应用上。真正的 AGI,也绝不会只是某个单一的产品,而是流淌在各个应用场景,以至于覆盖整个社会方方面面的存在,这就是模速空间想要孵化的时代。

*头图来源:模速空间

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