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在 AI「囤粮潮」里,拆解智谱 50 亿美元的「技术账本」

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AI下半场,谁能用钱换来“技术代差”?

作者丨徐晓飞

编辑丨刘 伟

眼下,AI行业的竞争重心,已经从“能不能做出来”变成“能不能持续迭代、不断摸高”。前者可能是一次灵感迸发,但后者更多取决于组织、产品、资金、战略等一系列综合实力的沉淀。

尤其资金,是支撑其他生产力要素的“弹药与粮仓”。这也是今年以来,智谱、字节、阿里、腾讯等头部厂商相继融资的核心原因。

9月13日晚间,智谱发布公告,完成约 50 亿美元融资,包含约20亿美元股份配售及约30亿美元可转债发行,所得款项主要投向模型研发与算力基础设施这条主线。

公告发布后,一些追问开始在资本市场和AI圈里发酵:智谱为何要融这笔钱,这笔钱会重点用到哪些地方,将为智谱“换回什么”?

01


两月一次的迭代,是方向也是门槛

目前,AI这场长跑的胜负手已经变了。

在上半场,模型能力常被归到算法突破上,但到了下半场,真正拉开差距的,是把一次突破稳定复现、再复现的能力。

这背后比拼的是一整套复杂的工程系统:实验怎么排期,数据与算力怎么配比,Infra底层集群怎么调度……这些细节不出现在跑分榜上,却是决定模型迭代能不能持续跑下去的关键。

尽管“持续迭代”已是大模型行业当下公认的方向,但能把它长期稳定跑出来的厂商却不多,也正因如此,节奏本身就成了实力的一部分。

今年 5 月,谷歌在 I/O 大会上预告说旗舰模型 Gemini 3.5 Pro 会在几周内上线,但不料随后一再推迟。据多家海外媒体爆料,延期的原因与编程与 Agent 能力短板有关。模型迭代节奏没有跟上,让谷歌一度成为今年下半年AI行业里,受到争议的对象。

反观国内不少AI厂商,节奏更加稳定。

以智谱为例,从今年 2 月到 8 月,GLM-5、GLM-5.1、GLM-5.2、GLM-5.3 接连落地,平均两个月就有一次重要升级。再往前看,GLM-4.6、GLM-4.7 也维持在这一节奏里。

据第三方机构 Artificial Analysis显示,如果把最近 11 个月连起来看,智谱旗舰模型在综合智能指数上的得分,已经从 32 攀升到了 60,一举进入了全球前沿模型的能力区间。

而业内也早已注意到了这一现象。

多位AI行业研究员都曾告诉过AI科技评论,智谱最近一年的迭代速度和能力攀升曲线,在行业里也并不多见。

在他们看来,单点跑分高,有时候来自于一次漂亮的调参,但能做到连续多代模型都有抬升,背后离不开研发能力、组织效率、工程系统等一系列支撑。

“眼下,大模型迭代的难点很少落在‘想不想得到’,多数卡在‘能不能按计划把想法变成可复现的结果’。”其中一位研究员对AI科技评论说,“智谱能连续几代按计划交出来,说明排产和工程能力已经立住了。”

确实,至少从公开信息看,智谱这条链子还没被打断过。

而它接下来要做的事,就是用充足的资金弹药把这种能力延续住,保持、甚至引领AI大模型进化的势头。

02


全行业都在补弹药,智谱这笔怎么花?

事实上,把“充足资金弹药”这件事当成头等大事的公司,不止智谱一家。

今年9月初,字节被曝敲定一笔约 296 亿美元的银团贷款,将投向数据中心与 AI 基础设施;阿里则在 8 月完成一项 800 亿港元的新股配售,主要用于全球算力与 AI 数据中心;而腾讯也在 6 月发行了近 47 亿美元债,其他如百度、美团、快手等大厂也被传在债市排队。

海外玩家也不例外,软银在今年 3 月敲定了一笔 400 亿美元的过桥融资以支持OpenAI在AI上的超级生态布局;另据多家调研机构预计,2026 年全球九大云服务商的资本支出合计将突破 8867 亿美元。

但光融钱还不够,市场更关心的是:厂商融到钱后会如何花,重点用到哪些地方?因为这将决定谁能在下一轮技术代差中拿到主动权。

按智谱此次融资公告口径,股份配售与可转债发行两项合计筹资净额约 393 亿港元,而其中约六成、也就是约 235 亿港元,将投向下一代 GLM 与完全自训练体系,以及大规模训练、推理和算力基础设施。

“可转债占大头、还带溢价,说明这轮更偏向长钱。”一位长期跟踪 AI 板块的券商分析师对AI科技评论说,“零息意味着公司即期不用付票息,转股价值被放到后面兑现,适合研发周期长的公司。”

不难看出,智谱将这笔钱的目光放在了更长的周期上。

而智谱的这种底气,很大程度来自已经跑通的商业化正循环。

据不久前发布的中期财报显示,上半年智谱收入 9.54 亿元,同比增长 399.7%;其中开放平台及 API 收入 8.25 亿元,同比增长 2736%,在总收入中的占比从 2025 年末的 26.3% 升到 86.5%。按调用计费的云端业务成为收入主体,收入结构不必再依赖项目制交付。

地基打实之后,接下来的重点就落在了把前沿研发继续往前推。

AI科技评论从智谱此次公告中梳理出,下一代 GLM 的研发预算主要投向的几个关键硬仗:

在基座上,提升有效规模,推进超长上下文与原生多模态的端到端统一建模; 在推理深度上,在不显著抬高推理成本的前提下,拉高有效计算深度,强化模型长链条推理与自我纠错能力; 在训练演进方面,继续加码预训练、中训练与后训练,将长程强化学习(RL)的探索空间做大; 在真实场景上,搭建更贴近现实复杂工程环境的任务沙盒。

在AI科技评论看来,这些说法翻成研发语言,主要对应三个方向:

第一个是训练规模。

事实上,国内目前多家头部AI大厂,都在暗中训练超大规模模型,Scaling Law 依然是头部AI公司最核心的防线。

所谓 Scaling 迭代,不仅是持续做大基座参数,更包含强化训练深度、推理计算深度以及交互环境复杂度。

在这点上,智谱今年8月发布的 GLM-5.3 便是佐证:通过扩大长程任务环境和后训练规模,其端到端任务完成率提升超过 50%。用实际表现证明了,当前阶段的规模红利仍未撞墙。

第二个是实验连续性。

众所周知,大模型训练对中断很敏感。过去,由于卡资源紧张,实验往往只能串行排期,项目排队拉长了反馈周期。只有算力充裕、不再充当“节流阀”,迭代节奏才有机会从“两月一跳”走向更密集的敏捷演进。

要知道,节奏快慢本身就是壁垒,模型能力的差距,很多时候体现在一年里能完成多少轮“提出假设、验证、修正”的高质量闭环飞轮里。

第三个是研发体系的管线化。

公告中提到,本轮募集资金投入的覆盖范围包含训练数据生成与筛选、任务环境建设、长程推理以及底层算力优化。这几项合在一起,落点其实是整条训练管线,而这一价值超出了单一模型的训练。

换基座是周期性动作,管线却是每天都在沉淀和优化的工程资产,这也是大资金沉淀在管线上的核心价值。

“整条管线里,任务环境建设最容易被低估。”一位大模型算法专家对AI科技评论曾分析过,“它不直接体现在单点跑分上,却决定了长程复杂能力的天花板。”要让模型掌握持续数天的真实业务逻辑,训练侧就需要先把工作拆解为可执行、可验证、可复现的环境,涉及集群、存储、文档、代码库的一整套系统对接。

事实上,这类管线建设,今年在几家头部团队身上均有所体现,差别更多在于投入强度和推进速度。

综合以上三个方向,可以看出智谱是想把训练规模、实验频次和工程体系的探索空间都向外拓宽一大圈。

03


为什么下一站是“完全自训练”?

如果说扩充算力与管线是解当下之渴,那么智谱在这笔融资中释放的更前瞻的技术信号,莫过于直指下一代架构的“完全自训练”(Fully Self-Training)。

AI科技评论了解到,目前,在框架和算力相对固定的前提下,大模型训练的核心无外乎三大块:数据、环境、Infra 调优。而这三个环节,目前均出现了由 AI 接管的苗头。

首先,在数据端,让模型“自产自训”的直接诱因是存量见顶。

眼下的一个行业共识是,人工标注的高质量数据和公域可挖掘的数据都接近天花板,而下一代顶级模型需要的是万亿级、高精度的增量数据,于是让模型自己生成、自己筛选,是行业里被讨论得最多的一条路径。

从智谱此前发布的公开信息看,它的解法是让模型交叉校验:一个负责生成内容,另一个负责评审校验,只有通过对抗检验的数据才进入训练集。让数据管线从“采买”转向“自产”。

不过这套方法并非没有风险。“让模型参与训练模型,难点在于怎么证明它产出的东西是对的。”一位接近智谱研发团队的专家向AI科技评论解释,“生成和评审要一起校准,否则两边容易一起跑偏。”行业里对合成数据的争议也一直存在,模型生成的数据用多了会不会带来退化,目前还没有定论。

其次,在任务环境端,交由 AI 构建的动力来自于高昂的搭建成本。

模型需要接近真实专家工作流程的任务环境,越贴近真实,训练信号越贵。让模型自己在真实环境中提取、生成、检验、沉淀,是降低这笔成本的方法之一。

而 Infra 的难点在经验的稀缺性。

系统调度、推理路径、算子效率,这些过去依赖“老师傅手感”的工作,如今正在被AI“渗透”。据公开资料,GLM-5.3 驱动的 infra agent 已经在协助工程师优化算子、诊断性能瓶颈、改进部署服务栈。

在数据、环境和Infra上,让上一代模型参与下一代模型的训练,这是智谱在今年7月提出“摸高”(Touch High)战略之后,备受关注的一个技术路线。

其实,把这条路线放回行业里看,它并不孤立。

今年以来,几家头部实验室都在提高后训练与强化学习的算力占比,也在探索用模型生成训练数据、优化训练系统,海外的讨论里会把这种思路称作把研究流程本身自动化。

在AI科技评论看来,智谱与这些方向有明显重合,差别在于它把“完全自训练”写进了公开的战略表述,态度算是比较明确的。

不过,自训练有一个问题是,它很贵:数据要自产,环境要新建,Infra 的自我调优要反复试错,三块都需要算力消耗、人才密度、工程堆叠,都需要钱。

当然,钱只是其中一个变量。时间窗口、对手的迭代速度,任何一个都可能改变结果。“这条路能不能走通,两三年内大概会分出结果。”上述研发专家认为,“现在下结论都太早。”

04


结语

在不少业内人看来,此次融资,可以看做是智谱后续能力跃迁的起跳点,但最终能不能够到下一代,未来 12 个月是关键观察窗。

值得观察的事情有三。

一是下一代 GLM 的发布节奏与能力跃迁幅度。GLM-5.3 已经展示过后训练 Scaling 的效果,下一代是否在基座上也有变化,比分数更有信息量。

二是完全自训练的公开信号。数据是否规模自产、任务环境是否成体系、Infra 调优是否由模型主导,这些不易从一次发布里看出来,却会留在工程细节里。

三是算力动向。GLM-5.3-Flash 的匿名测试期流量全部跑在国产芯片上,10 万级国产芯片承载了每日百万亿 Token 的量级。后续国产算力的采购与合作进展,直接决定实验规模能放开到多大。

大模型竞争到最后,比的是一家公司持续训练更强模型的能力。钱到位,至少让这台机器的发动机有了更大的功率。未来竞争如何,让我们拭目以待。

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