今天看到一個數據,OpenRouter 公布了平臺年化 Token 用量,正式突破 1000 萬億。
可能還有人不知道 OpenRouter 是什么,簡單說就是一個 AI 大模型超市,里面聚合了不同公司出的模型產品,你可以按需選用。
它的價值在于一次接入,隨意切換,省去了每次都在不同平臺間切換 API 的麻煩。
如果你對 1000 萬億這個數字沒概念,那我換一種說法。
市場上每百萬 Token 的價格約 1 美元,而 OpenRouter 作為一個模型聚合平臺的年化推理支出就接近 10 億美元。
要知道,這還只是單一聚合平臺,如果把全世界所有 AI 公司的 Token 消耗總量加起來,那會是一個驚人的數字。
這件事真正值得關注的,不是數字夸張,而是它說明了一件更重要的事:AI 已經從「能力驗證階段」進入「規模消耗階段」。
什么意思?
過去兩年,大家討論的是模型參數、能力榜單、誰更聰明、誰更接近 AGI。
接下來決定行業格局的,不只是模型能力,而是誰能更高效地生產、調度和消耗 Token。
很多人把 Token 理解成技術術語,其實從產業角度看,它正在變成 AI 時代最重要的統一計量單位。
第一,它是數據單位。
你和大模型對話、讓 Agent 執行任務、生成一段代碼、寫一封郵件,本質上都在消耗 Token。
Token 是 AI 處理數據的最小顆粒度,也是智能被調用一次次發生的基本單位。
第二,它是算力單位。
云服務在 AI 時代可能被重構,算力成為一種度量單位。
過去我們理解云服務,是存數據、跑程序、托管服務器。在 AI 時代,云服務越來越像工廠,核心任務不是存儲和計算,而是生產 Token。
同樣的電力、同樣的機房、同樣的硬件,誰每瓦能產出更多 Token,誰就有更強的競爭力。
這已經不是單純的技術升級,而是典型的工業效率競爭。
第三,它是資產單位。
過去公司的資產是軟硬件和人才,采購的是 SaaS 服務、云服務、以及硬件設備。
未來,公司采購的是 Token 配額、推理預算和 Agent 運行成本。
以前公司給員工配的是電腦、軟件賬號、云服務器權限。 以后還會配一項新資源:AI 資產配額。
也就是說,過去找工作會和公司談薪資、談期權、談福利;未來找工作也會多一項,談 AI 資產配額。
簡單說,就是公司愿意給你分配多少頂尖模型的 Token 用量,你擁有的越多,那你的生產力就越強。
這背后還有一個邏輯,就是同樣的 AI 資產配額分配到不同能力的人手上,發揮出來的生產力水平肯定是不同的。
所以,薪資、福利、AI 配額,我覺得會成為未來職場的溢價標配。
換句話說,Token 正在從「模型用量單位」變成「商業評估單位」。
這就是我看到的第一個新認知:AI 的落地,不是先變成哲學問題,而是先變成會計問題。
誰能把 AI 的投入、產出、效率和成本算明白,誰才能真正把 AI 接進業務。
這也帶來第二個新認知:未來 AI 行業最重要的能力,可能不是訓練模型,而是經營 Token。
為什么?
因為模型越來越多,能力差距會逐漸收斂。 但 Token 的生產效率、調用成本、任務編排能力、Agent 設計能力,會迅速拉開差距。
以后比的不是「你有沒有 AI」,而是「你能不能用更低成本,讓 AI 連續穩定地產生結果」。
這一點,和過去互聯網公司的競爭邏輯很像。
過去拼流量獲取效率, 現在拼 Token 使用效率。
過去誰能更便宜地獲得用戶,誰更強。 以后誰能更便宜地獲得智能,誰更強。
所以我覺得,很多人對 AI 還有一個誤解。
總覺得大模型最重要的價值是替代部分腦力勞動,但如果從 Token 視角看,AI 更像是在重建一種新的生產資料。
電力時代最重要的是千瓦時。,互聯網時代最重要的是流量。 而 AI 時代,越來越重要的,就是 Token。
誰掌握 Token,誰就掌握智能供給。
這也是為什么我越來越相信,AI 的下一步拼的不是模型有多驚艷,而是智能能不能被低成本、標準化、規模化地調用。
從這個角度看,1000 萬億 Token 不是一個熱點,它更像一個產業信號。
AI 已經不只是「很厲害」,而是已經開始「很貴、很大、很多、很真實」。
當一個行業開始進入以萬億級使用量計量的階段,說明它已經不是概念,而是在成為基礎設施。
所以,接下來我們判斷一個 AI 產品值不值得做,一個 AI 公司有沒有未來,一個 AI 個體戶能不能跑通,可能都要多問一句:「你的 Token 從哪里來,又最終流向哪里去?」。
參數決定模型上限,但 Token 決定現實世界里的效率、成本和利潤。
真正的機會,往往就藏在這種底層計量單位變化的過程中。
寫在最后。
在我看來,OpenClaw 最大的價值不是智能化,而是它讓整個AI產業鏈完成了串聯。
模型訓練需要算力,算力需要芯片。模型使用消耗 Token,Token 需要錢。
以前是大公司買芯片訓練模型,然后賣會員給 C 端用戶。
現在,是 C 端用戶直接買云服務和算力來搭建自己的智能體,然后消耗Token提升生產力。
未來只會有兩種人,一種是把 AI 當做水電煤的,一種是把 AI 當做金礦挖掘機的。
此刻的選擇,就是未來的當下。
················· 唐韌出品 ·················
安可時刻
當 AI 成為標配時,用 AI 的人之間也會形成差異。
這種差異在我看來有三層:
第一層:調用模型能力的差異。
第二層:用什么方法去使用模型的差異。
第三層:個人判斷、決策、審美、洞察力之間的差異。
第一層,說白了就是誰愿意投入更多成本去擁有更厲害的 AI 能力。第二層和第三層,核心其實是認知鴻溝。
不想改變的人,從來沒法改變。
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