
AI的進化,從來不是緩慢爬坡,而是突然躍遷。
春節前三天,中國大模型行業就經歷了這樣一次躍遷。幾乎沒有預熱,也沒有長時間鋪墊,從視頻生成到代碼工程,從多模態創作到長文本推理,熱門賽道幾乎同時取得突破。
從Seedance 2.0橫空出世,到DeepSeek與MiniMax在編程與Agent能力上的迭代升級,再到智譜GLM-5以工程級能力開源亮相,一輪密集發布迅速引發行業討論,也讓全球市場開始重新審視國產大模型的進化速度。
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這場被壓縮在72小時內的集中爆發,并不僅僅是巧合。2026年,或許正是國產AI從追趕走向突圍的分水嶺。
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三天六廠,中國大模型集體上分
2月9日,即夢發布Seedance 2.0。
起初,這看上去只是一次常規的視頻模型升級,但很快,討論的風向變了。
如果你用過AI視頻工具,肯定會熟悉那種不可控性帶來的挫敗感。
過去生成的AI視頻,往往人物形象前后不一致,動作忽然變形,分鏡割裂,像幾段視頻素材拼接而成。為了達到理想效果,創作者往往要反復修補細節,在不斷試錯中碰運氣。
Seedance 2.0試圖解決的,正是這種不可控性。
這一次,字節采用了統一的多模態生成架構,強化復雜運動場景下的物理一致性。而且,相比1.5版本,Seedance 2.0在復雜交互和運動場景中的生成質量可用率進一步明顯提升。
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Seedance 2.0 文字生成視頻能力評測 來源:IT之家
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Seedance 2.0 圖片生成視頻能力評測 來源:IT之家
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Seedance 2.0 圖片生成視頻能力評測 來源:IT之家
比如,如果你想生成一段自己和奧特曼打斗的視頻,只需上傳自己的視頻與聲音生成AI分身,再配合參考圖與文字描述,模型就能自動完成分鏡與剪輯,輸出兼具4K畫質和電影感分鏡的成片。
這意味著AI視頻生成工具第一次具備了工業級的影視制作能力。不少人第一次感受到:「人人都是創作者」的時代,真的來了。

討論很快傳遞到了大洋彼岸。連馬斯克都在X上轉發Seedance相關內容,感嘆“進展太快了”。好萊塢導演Charles Curran也公開討論其對影視制作流程的影響。從影視行業到科技行業,Seedance的名字被頻繁提及。
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但這只是開始。緊接著的72小時里,國產模型圈進入密集更新狀態。
2月10日,阿里發布Qwen-Image-2.0,重點解決圖片編輯中的文字排版難題。你可以讓模型把整篇《蘭亭集序》準確排入畫面,生成一張古風書法海報,而不再擔心錯字或亂碼。
同一天,騰訊混元也發布了HY-1.8B-2Bit模型。這是一款面向終端設備的輕量級大模型,在大幅降低體積的同時保留核心能力,使模型可以更高效地運行在手機等消費級設備上。簡單理解,就是大模型開始真正走向端側,而不再完全依賴云端算力。
2月11日,MiniMax與DeepSeek幾乎同時更新。前者切換至M2.5版本,優化工具調用與任務執行,后者則將上下文長度擴展至百萬Token級別。
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2月12日,智譜又宣布開源GLM-5。這個此前在OpenRouter匿名上線、已被開發者用于真實項目的模型,終于亮明身份。
根據Artificial Analysis榜單,GLM-5位居全球第四、開源第一。同時,它已完成與多家國產芯片平臺的深度適配。
把這幾天的事件串聯起來,一個趨勢愈發清晰,這72小時,改變的是國產大模型的競爭方向。
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不卷參數,國產AI換了打法
如果把時間回撥到 2023、2024 年,國產大模型的主旋律可以被概括為:對標 GPT-4。
那段時間里,幾乎每一款新模型發布,宣傳中都會出現“接近 GPT-4”或“局部超越 GPT-4”的豪言壯語。
2024 年初,智譜發布 GLM-4 時,就強調模型性能直追 GPT-4。而百川智能推出 Baichuan 3時,也在報道中提到,模型在部分中文評測中實現反超GPT-4。
在當時的大模型行業里,榜單、分數和參數,就是唯一的硬通貨。
技術進步確實肉眼可見。但隨著模型能力不斷提升,一個更現實的問題開始浮出水面:錢從哪兒來?
模型更強,并不意味著商業化之路更順暢。訓練和推理所需的算力成本持續抬升,應用端的付費意愿,并沒有隨著參數規模的擴大而同步增長。
市場逐漸冷靜下來,開始思考,如何把把大模型能力轉化成真正的生產力。
這種壓力并非國內獨有。在大洋彼岸,強如 OpenAI 也要為賺錢發愁。
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OpenAI,可能創造了歷史上最快的燒錢速度 來源:新智元
據路透社報道,盡管 ChatGPT 用戶規模驚人,但長期付費比例依然有限,OpenAI 不得不探索廣告和多元化收入結構,以覆蓋持續攀升的研發和算力投入。
硅谷投資人 Mary Meeker 也指出,大模型公司的核心挑戰已從單純的技術突破,轉向盈利結構的可持續性。在高成本與價格競爭的雙重壓力下,利潤空間被不斷壓縮。
大模型技術領先,并不等同于商業成功。
了解了這個背景,再回看前幾天72 小時的密集發布,你會更容易看懂變化發生在哪里。
這一次,廠商們不再執著于“全面超越”的宏大敘事,而更執著于用大模型解決具體的問題。
Seedance選擇在內容創作領域深耕,打磨影視制作能力。通義千問 Qwen-Image 則硬攻排版與設計場景。MiniMax、DeepSeek 和智譜則把重心放在效率提升和工程執行上。
國聯民生證券指出,隨著 Agent(智能體)時代到來,行業價值重心正從流量規模轉向執行能力與結果付費機制。
當大模型能夠理解并完成一個完整項目,而不是只生成零散代碼,當生成的視頻可以直接進入生產流程,而不需要大量后期修補,當大模型可以調用工具、輸出標準文檔、參與實際協作,才算完成完整的商業閉環。

因此,在這輪密集更新中,參數規模退居幕后,落地能力成為新的競爭重心。
國產大模型,正在沿著這條更務實的路徑,從技術追趕,走向價值兌現。
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中國AI,正在形成自己的系統能力
大模型的密集爆發并非偶然,背后托舉它的,是國家級的系統能力。
據新華社報道,截至2026年初,中國人工智能企業已超過6000家,核心產業規模突破1.2萬億元,同比增長接近30%;國產開源大模型全球累計下載量超過100億次。
這組數字說明,大模型早已不是幾家公司之間的參數競賽,而是嵌進了完整的產業鏈中。上游是國產芯片和算力平臺,中游是模型與開發框架,下游則連接電網、制造、金融、政務等真實場景。
國家系統能力的第一層支撐,是算力環境的成熟。
這幾年,國產大模型越來越強調與本土算力平臺的深度適配。
像智譜在發布 GLM-5 時就明確表示,模型已適配華為昇騰、寒武紀、摩爾線程等國產算力平臺。DeepSeek 也公開提到,通過與國產硬件協同優化推理效率,降低算力成本。
當國產軟硬件開始協同迭代,成本曲線和效率曲線都會發生變化。模型能力的釋放,也因此變得更穩定、更可控。
第二層支撐,是應用規模的真實落地。
在中國,大模型的應用場景天然密集。它不是停留在技術層面,而是會迅速進入基礎設施的應用層面。
比如基于文心大模型打造的“光明電力大模型”,已經覆蓋國家電網總部及27家省級公司。在無人機巡檢場景中,年巡檢桿塔達到500萬基,人工登塔次數減少約40%。
企業端的變化同樣明顯,《億邦動力》報道,一家半導體設備企業將海外CRM系統替換為國產AI CRM后,通過智能體實現客戶流失預警與資源自動調度,運維成本下降超過50%。
第三層支撐,是生態協同的方式不同。
與美國更強調單一閉環生態不同,中國路徑更偏向開源與本土化適配。這種策略,讓模型、芯片、平臺與行業應用之間形成更緊密的連接。
據MIT與Hugging Face聯合報告,中國開源大模型的全球下載占比超過17%,高于美國的15.8%。與此同時,“超算互聯網”等基礎設施正在打通算力與模型資源的調度通道。
國產大模型升級,不再只是一次代碼版本更新,而是算力、平臺、行業應用的同步推進。
第四層支撐,是戰略方向的確定性。
我國“十五五”規劃建議明確提出,要加強人工智能與產業、民生、監管的深度融合,將AI作為數字經濟的重要基礎設施來建設。這種頂層設計,給了產業一個明確的長期坐標。
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北京海淀AI原點社區
當算力環境逐步穩定,應用場景高度密集,產業鏈協同推進,政策方向清晰,這些條件同時具備,模型的集中爆發就不再是偶發事件,而是必然的結果。
在這場從技術到產品、從比肩到突破的突圍戰里,中國AI正在擺脫“追趕者”的心態,逐漸擁有“領先者”的底氣。
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結語
彼得·德魯克在《創新與企業家精神》中曾指出,創新的意義,不在于技術本身有多先進,而在于它能否為資源創造新的價值。
放到今天的AI競賽里,這句話再合適不過。
當大模型告別參數比拼,像電力一樣,成為人人觸手可及的基礎設施,解決實際問題,它才真正擁有改變世界的力量。
或許,這才是這一輪集體突圍帶給我們的真正啟示。
參考資料
1.Seedance官網
2. 2024-2025年中國AI大模型市場現狀及發展趨勢研究報告,艾媒咨詢
3. 2025年中國大模型行業發展研究報告,36氪研究院
4. 中國大模型落地應用研究報告2025,InfoQ 研究中心&中歐 AI 與管理創新研究中心
5.密集“上新” 國產大模型商業化競速升級,經濟參考報
6. 中國大模型正躋身全球第一梯隊,新華網
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