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01
这两天,整个互联网跟科技圈都在为一件事情刷屏—DeepSeek-V4预览版正式开源发布。
尽管大家对各种大模型、AI工具的发布,可能已经有点审美疲劳了,但作为掀起中国AI浪潮的DeepSeek,这一次,也不负众望实现了进化。
当然,已经有很多人聊过了DeepSeek-V4,我们也不拾人牙慧,下什么大棋。
我认为对企业来说,V4有两个刺痛商业神经的硬核指标。
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第一、它把处理长文本的内存消耗砍掉了90%,可以一口气读完100万Token的超长资料,约等于66万-80万个中文汉字,包含标点和数字在内。
第二,它的Pro版本拥有1.6万亿参数,但API接口价格,竟然降到了每100万个Token输入只要12元,后续还会更低。
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这什么概念?
也就是说今天所有的企业都可以用极低的成本调用API接口,敞开了去用顶尖的开源AI了,真的是做到了技术的平权、普惠。
但是,好了,我要说但是了。
如果在明天早上,全中国所有的企业,包括你的同行、你的对手,都能花几块钱用上DeepSeek-V4,那企业原有的那点数字化优势,是不是瞬间就归零了?大家不又站在同一个起跑线了?
所以,这两天,我一直在思考一个问题,在未来AI平权的时代,我们到底该拿什么去构建护城河呢?
02
在企业的战略管理中,有一个大名鼎鼎的理论,叫“资源基础观(RBV)”,提出它的是著名学者杰伊·巴尼。
巴尼老爷子说,一家企业想要在市场上拥有持久的竞争优势,它手里攥着的资源必须同时满足四个条件:有价值、稀缺、难以模仿、不可替代。
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过去这两年,很多老板被外面的草台班子忽悠,觉得公司买了个大模型账号,或者搞了个镜像AI,就是建立了护城河。
用巴尼的理论一照,简直是自欺欺人,通用大模型稀缺吗?难模仿吗?
只要肯花API调用费,谁都能拥有。
这些凡是用钱就能轻易买到的标准品,很难成为企业的护城河。
那么,在这个时代,到底什么东西是别人花多少钱都买不到、绝对无法模仿的?
其实,这个答案就是企业成立以来,那些你没留意的经验、数据跟直觉。
在单仁牛商的课程里,我们做了很多使用AI的规划,我也跟很多学员讲,今天用AI很简单,但用好AI有三个硬性条件。1、尽量用顶尖的AI,最好是付费的那种。
2、学会怎么去提问,带着你的思考跟方向去指引AI的回答,构建它的思维链,不是问一些低价值的问题。
3、也是核心部分,把你的数据喂给AI,你要让AI知道你是谁,干什么,现在遇到了什么情况,你才能得出一个符合你的独一无二的回答。
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当然,我经常去全国各地走访企业,很多老板也跟我说:“单老师,我哪有什么大数据啊?我连客户谈单都是在微信里。”
其实,我们所说数据的概念没那么狭隘,它不只是我们那些成交的客户数据,还包括为了解决一个特殊的产品问题,那些废掉的设计草稿跟报废记录,还比如说销售留在微信、CRM系统里的客户交流、杀价的过程;还有你的供应商那些真实报价跟交付记录。(包括微信所有的聊天记录也可以通过工具导出来,可以留言问我们)
也就是说这些创业、经营中沉淀的资料,全中国只有你一家有,这就是企业独一无二的数字资产。
以前,这些数据是死的,因为它们极其庞大、杂乱无章,我们很难花几十万、上百万请个数据团队来一页页看。
但今天,DeepSeek-V4带来了100万token的低成本处理能力,并且,我相信,未来各个AI一定会越来越便宜,读取的数据越来越多。
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我们可以分批去整理自己的数据,逐步盘活它,让AI去深度学习跟理解,分别针对不同领域给出回答。
所以,AI其实只是个廉价的发动机,我们的私有数据,才是真正昂贵的航空燃油,才能让AI发挥出飞机的价值,而不是拖拉机。
03
当然,讲到这里,我相信很多人已经热血沸腾,恨不得马上就把公司的数据、ERP系统给导出来,全复制到DeepSeek里。
但是,在唤醒沉睡数据的路上,有三个陷阱,如果不避开,AI还没帮你赚到钱,可能就先送你上断头台了。
第一、隐私安全。
你想让AI最懂你,成为你的隐形军师,你就得喂给它核心数据,但你敢把这些关乎企业生死存亡的命脉数据,通过API接口传到云端的大模型里吗?
万一数据被用于训练,那企业的底裤不就被人看光了?
所以,绝对不要把原始数据送上云端,我们需要给数据穿上防护服。
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简单一点,就比如说你要让AI分析过去一年的客户购买趋势,就要在本地电脑上,用Excel把真实的客户名称全部替换成代号,把真实的成交金额统一乘以指定系数进行模糊处理。
把数据脱敏后,再喂给云端的AI去算逻辑、找规律,我们要的是大模型的推理脑子,但不能给它留下我们的家底子。
第二、买得起马,还要配的起鞍。
V4的算力费用确实很便宜,但大模型毕竟只是一个发动机,你想要把这台发动机装进公司的系统里,让它自动读懂各种数据,还要懂你,其实还需要专业的IT开发团队,或者找外部的技术公司去集成。
更别说本地化部署了,要完全驱动V4 Pro这个1.6万亿参数的巨兽,你需要购买大量的顶级算力显卡,这个费用可不低哦。
同时,V4解决超长上下文的难题,采用了混合注意力架构(CSA+HCA)。
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什么意思呢?
它会对关键部分“精读”,对全文“泛读”,而不是均匀地给所有信息分配算力,并且,它只限于单次对话。
那么,我们就必须对数据要有预先的了解,要带着精准问题去定位,去设计好提问的逻辑跟框架。
这也是为什么很多企业买了API接口,最后只能让员工把它当聊天机器人去用的原因。
所以,我也跟很多企业讲,我们有自己的核心业务,不是来当软件厂厂长的,我们一方面需要需要懂得怎么用好AI,另一方面,就是借船出海,用今天已经优化好的垂直领域AI应用。
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这是我认为未来一个非常有价值的领域,因为所有的AI大模型都很博学、聪明,它们的宽度很广,能服务所有人,但一旦进入到某个细分领域跟特定行业,它的专精深度就不够了。
就像我们在研发、训练文思子牙的时候,就把我们过去20年对营销的研究,包括营销大师的资料,以及我们对客户的实战经验这些私有数据做了处理,把底层的大模型规范到营销领域。
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同时,我们还做好了各种环节的细分,按照应用的逻辑,把使用界面、提问框架模版、推理逻辑做了梳理,预留了企业自身存储的私有数据知识库。
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现在,我们的开发团队也已经在测试DeepSeek-V4,看它在产品-卖点、内容分析-模仿总结,哪一个环节的表现更强,一旦确定就马上接入。
同时,我们还在不同环节,比如生图、视频、数字人集成今天最好的AI模型,预计在5月份,我们会有一个非常惊喜的迭代给大家。
这就是借船出海的逻辑,对于AI这匹骏马,我们不光要买得起马,也要配的起鞍,更要学会驯马,驾驭好它。
第三、避免AI的“胡说八道”跟“胡作非为”。
今天AI依然避免不了“幻觉”的问题,我们可能一不注意,AI就会胡说八道。
同样,V4这次也强调了自己拥有了Agent智能体能力。
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但是,只要AI幻觉还存在,那么,你给AI执行权,胡说八道就可能变成胡作非为。
AI只有疯狂踩油门的能力,它目前极度缺乏踩刹车的觉悟。
这也是我们在单仁牛商课程里强调的,今天任何涉及到资金流出、对外报价、权限下放的动作,绝对不能完全交给AI智能体去自动执行。
我们对AI定义是企业顶级的参谋长,但绝对不是总指挥,我们要用AI的算力去深度推理,穷尽所有的可能性,但我们同样要相信自己的商业直觉跟判断能力,去承担最终的责任。
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最后,我想DeepSeek-V4的到来,证明了这个时代的趋势跟主题就是AI,技术发展的车轮会无情碾压逆行的企业。
但是,当我们都能用上AI,都站在同一水平线的时候,我们的过去,就成了我们唯一的未来。
因为工具永远都会越来越廉价,只有我们跟企业一起经历过的痛苦跟沉淀,才是今天最昂贵的算法。
责任编辑| 罗英凡
图片均来源于AI
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