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Kimi K3爆火,GPU先扛不住了

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界面新闻记者 | 查沁君
界面新闻编辑 | 文姝琪

因为太过火爆,距离Kimi K3发布不到一周,月之暗面就按下了“暂停键”。

7月19日晚,月之暗面宣布,由于算力资源紧张,暂停开放Kimi新用户订阅,将有限算力优先保障现有订阅用户。


月之暗面发布说明

7月20日,月之暗面回应界面新闻称,此次调整仅涉及新用户订阅,现有会员权益保持不变,老套餐并未取消,已订阅用户仍可正常使用并按原规则自动续费。

对于此前手动关闭自动续费的用户,公司将陆续恢复续订功能,老用户升级套餐等功能也将逐步开放;至于新套餐,目前仍因算力资源限制暂未开放购买,恢复时间尚未确定。

从官方回应来看,此次调整更像是在有限算力资源下,对新增用户和存量用户体验进行重新平衡,而非对会员体系进行调整。

K3发布后,国内外开发者社区迅速涌现大量体验和测评,不少人将它与Claude、GPT等国际头部模型放在一起比较,围绕推理成本、GPU资源、服务稳定性的讨论,也开始取代Benchmark,成为AI圈新的焦点。

K3到底有多火?

K3发布后,很快登上了全球AI模型讨论的焦点。

独立AI模型评测机构Artificial Analysis发布的最新“智能指数(Intelligence Index)”显示,Kimi K3综合得分达到57分,位列全球第三,仅次于Claude Fable 5(60分)和GPT-5.6 Sol(59分),领先Claude Opus 4.8(56分)。

与此同时,K3完成单项任务的平均成本约0.94美元,与GPT-5.6 Sol基本相当,仅约为Claude Opus 4.8的一半。

对业内而言,更重要的是,这是首个进入Artificial Analysis综合榜单前三的开源模型。长期以来,“开源模型整体落后闭源模型半代”几乎是行业共识,而K3的出现,让这一差距进一步缩小。


K3是月之暗面首款万亿参数级MoE模型,总参数规模达到2.8万亿 图源:Monolith励思资本

除了评测成绩,K3本身的参数规模同样引发业内关注。K3是月之暗面首款万亿参数级MoE模型,总参数规模达到2.8万亿。

一位国产AI芯片厂商人士向界面新闻表示,今年以来,随着Anthropic等海外厂商不断推出更大参数模型,国内模型竞争再次回到“大参数、长上下文”赛道,万亿参数、百万级上下文正成为头部模型的重要竞争方向。

在他看来,K3之所以迅速“出圈”,不仅因为模型能力,更因为它意味着国产开源模型首次进入这一量级。“对于行业来说,2.8T本身就是一个重要信号。”

业内关注很快传导到了开发者社区。

在X(Twitter)、Reddit、OpenRouter、Linux.do、V2EX等平台,大量开发者第一时间分享体验,不少人将K3接入Cursor、Cline、OpenCode等AI编程工具进行测试。从代码生成、Agent任务到工具调用,K3几乎成为过去几天AI圈讨论最多的模型之一。

讨论几乎集中在三个问题:第一,它到底能不能替代Claude做编程?第二,它是否真的达到国际第一梯队?第三,它到底值不值得迁移?

不少开发者认为,K3最大的亮点并非聊天,而是在长流程Agent任务和代码生成场景。一些体验者表示,在复杂代码修改、工具调用等任务中,K3已经能够进入Claude、GPT等国际头部模型的竞争序列。

但也有反馈称,在真实工程任务中,该模型虽然能力突出,但仍会遗漏部分细节,需要人工修正;此外,其复杂统计推理等任务表现仍存在不稳定情况。

另一类讨论则集中在成本。有用户认为,K3虽然单价具有竞争力,但由于复杂任务Token消耗较大,实际使用成本未必低于预期,尤其是在长流程Agent任务中更为明显。

K3的热度也迅速传导到了海外AI圈。

美国科技投资机构Atreides Management创始人Gavin Baker将K3称为AI发展的一个“拐点(inflection point)”,他认为高质量开源模型正在加速AI能力扩散,其影响不会局限于模型厂商,而将惠及整个AI应用生态。

也有研究者保持谨慎。

长期研究人工智能对工作影响的宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授Ethan Mollick在X上表示,他曾让Kimi K3对自己此前的一项学术研究进行复杂统计审计,但模型“在很多方面都搞砸了”,包括错误使用统计分析方法。

Mollick认为,K3已经非常接近全球领先模型,但复杂专业任务中的可靠性仍需更多真实场景验证,而不能仅依据Benchmark成绩作出判断。

这一评价也反映出当前AI社区对新模型的一种普遍态度:一方面,K3在代码生成、Agent等场景的表现获得了大量开发者认可;另一方面,模型在复杂专业任务中的稳定性和可靠性,仍需要更多真实场景的持续验证,而不能仅依据榜单成绩作出判断。

算力紧缺仍是瓶颈

也正是在开发者快速涌入、调用量持续攀升的背景下,月之暗面很快遇到了另一个问题——算力。

过去两年,大模型行业更常见的叙事是“训练一个模型需要多少GPU”、“参数规模达到多少”,而不是因为用户太多,不得不暂停开放订阅。

事实上,训练完成并不意味着算力投入结束,尤其是在AI Coding、Agent等场景快速发展的背景下,模型需要持续调用工具、读取上下文、执行多轮推理,一个请求占用GPU资源的时间远高于传统聊天场景。模型能力越强、上下文越长、用户调用越频繁,对推理算力的消耗也越高。

“今天最大的问题还是缺算力,尤其是高质量的推理算力。”上海国投孚腾资本投资总监陈雨沁此前接受界面新闻采访时表示,即便是头部模型公司,也已经开始取消无限量使用、提高服务价格,本质上都反映出推理资源依然紧张。“如果基础设施没有解决,很多应用公司其实不敢真正大规模推广产品。”

“从供需关系来看,国内AI算力长期处于供不应求状态,而随着头部模型集中发布,这种紧张局面会进一步放大。”上述芯片产商人士向界面新闻称。

他介绍,目前像月之暗面、智谱、MiniMax等独立模型公司,获取算力主要依赖两种方式:一是租用公有云厂商的算力服务,二是建设自有算力集群。但前者资源有限,后者属于重资产投入,需要较长建设周期,因此模型厂商的算力供给始终存在一定压力。

“业内普遍认为,支撑万亿参数模型训练和推理,万卡级集群已经成为基础门槛。”他表示,从2024年至今,真正具备万卡级部署能力的厂商仍然是少数,不少已经宣布建设的大规模集群项目,落地周期往往以年计算,因此供需之间仍存在长期缺口。

今年WAIC期间,一个细节让上述国产芯片厂商印象深刻。

他告诉界面新闻,各家国产芯片厂展示超节点产品时,被问得最多的两个问题就是:“能不能支持万卡集群?”“能不能支持万亿参数模型训练?”

相比过去围绕单卡性能、芯片参数展开讨论,如今产业链更加关注的是超大规模集群能力,以及支撑头部模型持续训练、推理的基础设施。

这一变化,也折射出大模型竞争逻辑的变化。

过去,模型公司比拼的是参数规模、训练能力和Benchmark成绩;如今,随着越来越多模型进入真实生产环境,推理效率、服务稳定性、成本控制以及基础设施能力,开始成为新的竞争维度。

K3暂停开放新用户订阅,也许只是一次短暂的资源调配,却让外界第一次如此直观地看到,大模型竞争已经进入新的阶段。模型能力决定产品能否吸引用户,而推理算力、基础设施和持续服务能力,则决定它能否承接真正的大规模应用。

责任编辑:戴丽丽_NN4994

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