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专业版发布:豆包把握大模型竞争的节拍

来源:巨潮WAVE

2026-06-28 19:29:58

(原标题:专业版发布:豆包把握大模型竞争的节拍)

文|小卢鱼

编辑|杨旭然


全球大模型厂商正在掀起一种特殊的“价格战”。


这并非传统意义上的价格战,而是某种涉及付费模式、客户分层与服务价值的多维度价格策略竞争。最终目的是让大模型实现真正的商业化。


OpenAI于6月25日深夜宣布,GPT-5.5 Instant将于次日全面免费开放给所有用户。这款在医疗、法律、金融等高风险领域幻觉率下降52.5%的新模型,将直接取代旧版,成为ChatGPT全平台默认入口,覆盖数亿活跃用户。


同样是在这一周,Anthropic的Claude Fable 5将从订阅计划中移出,转为按用量credits计费。这家以“安全”著称的大模型,正在用更高性能、更高价格的大模型,收割企业级市场的利润。


国内大模型厂商中,一边是智谱AI年内已三次上调API价格,各型号涨幅均在30%以上,MiniMax、Kimi、阿里云也相继收紧免费用量、切换Token计费方式。另一边则是DeepSeek将V4-Pro的优惠价格转为长期价格。


一放一收、一降一增之间,是大模型厂商对商业化路径的选择分歧在加剧。而站在国内大模型行业选择交汇点的,是用户基数规模最大的豆包。



同样在这一周,豆包专业版正式上线,标准套餐68元/月、加强套餐200元/月、高级套餐500元/月。回想两年前,也是豆包用0.0008元/千Tokens的价格重塑了国产大模型价格,如今,又是它用分层订阅制率先拉开C端商业化的帷幕。


可以说,豆包在某种程度上主导了国内大模型商业化的竞争节奏。


本文是来自《巨潮WAVE》内容团队的深度价值文章,欢迎您多平台关注。


烧钱


互联网时代,用户越多边际成本越低。这是一个基础规律。


国民级应用里,微信日活超10亿,单用户运营成本几乎可以忽略不计,抖音日活超7亿,新增一个用户的服务器成本趋近于零,而这些日活用户带来的流量红利,都会变成实实在在的业务利润。


但大模型这门“生意”,则完全不是这套逻辑。传统互联网的本质是复制,而大模型的本质是一种计算。


训练大模型已经需要昂贵的固定资产投入,推理(Inference)更不是免费的无限复制。用户每一次提问、每一次长对话、每一轮复杂的工具调用、每一次多步执行的Agent拆解,背后都在实打实地消耗算力、电力、带宽和GPU折旧。



可以说,大模型的边际成本恒大于零,大模型的用户越多反而越赔钱——这个“反互联网思维”容易被忽视,是全球大模型厂商共同面临的困境。


OpenAI,这个全球最耀眼的AI明星,2025年营收约130亿美元,总成本和支出却高达340亿美元,全年净亏损390亿美元,比2024年的亏损额又增长了七倍。即便今年是冲刺IPO的重要节点,OpenAI的盈利能力也丝毫没有改善的迹象。


用户越多、调用越多,算力账单就越滚越大——这个AI行业先行者用真金白银换来的教训,同样适用于后来的追赶者。对豆包这个在中国月活最高的大模型来说,尤其如此。


根据火山引擎,截至今年3月,豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿,在三个月内增长了一倍,比2024年5月发布时更是增长了1000倍。


根据QuestMobile,截至今年3月,豆包月活跃用户已达3.45亿,超过第二名千问(1.66亿)与第三名 DeepSeek(1.27亿)的月活总和,日活峰值更是突破1.5亿。


另外豆包今年一季度的月人均使用次数达54.8次,用户活跃率33.5%,两项指标均大幅领先行业竞品。


但这种用户层面的断层领先,首先带来的不是利润,而是成本压力的极速加剧。


根据晚点LatePost报道称,今年5月豆包应用每天算力消耗至少数千万元,但每天收入不足百万元,且主要还是来自于电商佣金。


只要豆包不想用户流失,对算力消耗就不能断供。近期市场上就流传着,字节跳动计划将全年资本支出提高到4000亿元至5000亿元的消息。



字节当然愿意烧钱,但这些钱肯定不是用来补贴日常运营、培养羊毛党,而是要将资金投向AI基建、芯片采购、数据中心等具有长期价值的领域,最终目的是实现商业意义上的盈利造血和良性循环。


至于如何把大模型从单纯烧钱变得可以赚钱,答案就藏在客户分层运营的策略里,这也是豆包专业版想做的事情——相比简单的收费,把超级用户区分出来更重要。


分层


什么是大模型的超级用户?这可能是个全新的AI理念。


那些偶尔尝鲜、拍个短视频炫耀“AI好厉害”就走的人,或者为了赶时髦每月订阅但只用三次的沉寂客户,和超级用户之间隔了十万八千里。


真正的超级用户,是每天高频调用大模型、将其深度嵌入工作流、用AI直接创造经济价值,有能力直接把AI算力变成经济收入的那群人。



对这些超级用户来说,大模型不是玩具,是生产力工具。正是这群最深度使用AI的人,给大模型厂商带来了最大的成本压力。


一次普通的、不存在任务目标的日常对话,Token消耗或许可以忽略不计。


但让AI生成一个完整项目的代码框架,消耗是普通对话的几十倍;生成一段3分钟的视频,模型要反复推理数百次;做一份深度的行业研报,需要长上下文、多轮追问、工具调用,单次任务的算力成本可能是日常聊天的上千倍。


如果这些超级用户和普通用户混在一个池子里,用同样的免费额度、同样的调用限制,很容易产生三个问题:


第一,算力成本被严重低估。一个超级用户消耗的资源,可能顶得上一万个普通用户,但他们的订阅费并没有比普通用户高多少。大模型厂商实际上在用海量普通用户贡献的价值,去补贴这些占比较少的超级用户。


第二,服务质量被拉低。大模型的推理资源是有限的,当超级用户发起长文本、高并发、复杂推理请求时,会挤占普通用户的资源配额。这就是为什么很多免费AI产品在高峰时段会出现响应变慢、排队超时的情况。


第三,商业模型无法闭环。如果厂商无法从真正消耗资源的人那里收回成本,就只能靠融资续命,或者压缩整体服务质量。


客户分层运营,很可能是解决这三大问题的良药。把超级用户从免费池子里剥离出来。让真正把AI当生产力的人,为自己的高消耗买单;让轻度用户继续享受免费、流畅的基础服务,不受重度用户的资源挤占。



这个逻辑在海外已被验证。ChatGPT Plus每月20美元约合人民币145元,面向的是高频用户;Claude Pro每月18美元,约合人民币130元;GitHub Copilot每月10美元,约合人民币72元。


相比之下,豆包专业版每月68元起,最高500元,同档位费用低于海外主流产品,性价比会成为吸引用户付费的一个卖点。


对于数以亿计的普通用户来说,分层运营同样意味着受益。超级用户被引导至付费通道后,免费版的服务质量不会下降(豆包承诺免费用户仍可继续使用日常功能,模型能力也会持续升级),还可能因为资源分配更科学而获得更流畅的体验。


只有一个健康的商业模式,最终才能让所有用户都享受到可持续的优质服务。


有用


大模型和其他生意一样,也需要实现商业化才能活下去。但想要收费还是要回答一个明确的疑问:专业版值得用户付费的理由都有什么。


在回答这个问题之前,我们可以先思考一下:超级用户究竟看到什么样的功能和服务,才会意识到这里藏着可以赚钱的生产力。


程序员想用AI生成代码、调试Bug、重构架构;设计师想用AI生成素材、迭代方案、加速创意落地;金融分析师想用读财报、建模、推演行情;电商从业者想用AI写商品文案、做客服话术、分析竞品数据……


这些使用场景、生产流程归纳起来就是“办公任务”四个字。



所以豆包专业版的思路很清晰,要从“能聊天”转变为“能干活”。


其办公任务模式不再只是回答问题,而是基于Agent驱动,理解工作目标、自主拆解任务、调用工具、最终交付完整成果。


豆包专业版还支持操作本地电脑、使用浏览器、调用Skills技能和定时任务,完整集成了飞书办公套件,可以设计专业图片视频、生成可分享的应用网站。


网上已经有不少测评up主分享了自己的使用体验,总的来说,用户要先做到以下5点才能发挥出豆包专业版的价值:


1. 明确任务目标,“帮我生成一份Rokid Glasses的竞品分析报告,输出文档”,就要比“帮我看看AI眼镜市场”更明确;
2. 善用异步任务,这样遇到数据量大、搜索量大、输出量大的任务也能不影响其他工作、不产生过多的“AI碎片时间”;
3. 善用本地电脑,让豆包在指定文件夹区域干活,更加安全;
4. 配置定时任务,把重复的日常工作设置为定时任务,实现自动化;
5. 探索Skill能力,体验系统内置Skill的能力,也可以按需自行创建。


从测评内容来看,《每日经济新闻》记者让豆包将下载目录内的327张图片按月份归档,耗时仅3分钟;钛媒体让豆包制作发布会PPT,由于嵌入了飞书的部分能力,PPT支持页面内直接预览和在线编辑,修改不用导出到本地软件来回折腾


这些琐碎但耗时的重复劳动,这些都是日常办公中真正的痛点。


也有测评UP主用豆包专业版生成了一个完整的世界杯球星消消乐游戏,所有的bug也是由豆包2.1 Pro模型自己去修,而豆包交付的结果是一个可以正常点击、有音乐交互的网页。


在这种更考验创造力、技术力、生产力的场景中,豆包专业版表现得足够专业。



豆包专业版的商业化进程,注定会成为整个行业的风向标,也会给整个行业带来一场全新的变化。


相信在这个过程中,用户或多或少都能享受到实惠,这也是AI平权的真正意义:


不是所有人用同样的免费工具,而是每个人都能在适合自己的层级水平上,获得与付出相匹配的价值,不论这份付出是一笔钱,还是一次注意力的投入。

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