DeepSeek爆火至今,有人說(shuō),現(xiàn)在華為每年的研發(fā)投入已經(jīng)超過(guò)1600億了,為什么卻沒(méi)有做出類(lèi)似于深度求索(DeepSeek)的通用人工智能模型?
客觀地說(shuō),這是好問(wèn)題。但更關(guān)鍵的是,這一現(xiàn)象背后折射出科技巨頭與初創(chuàng)企業(yè)不同的戰(zhàn)略選擇和技術(shù)邏輯。
一、戰(zhàn)略定位
華為的人工智能布局以“業(yè)務(wù)協(xié)同性”為核心,其盤(pán)古大模型聚焦礦山、氣象、金融等垂直領(lǐng)域。
例如,礦山場(chǎng)景中通過(guò)AI實(shí)現(xiàn)井下設(shè)備智能調(diào)度,氣象領(lǐng)域完成全球7天預(yù)報(bào)僅需10秒。這種“產(chǎn)業(yè)AI”路徑需要與昇騰芯片、5G基站等硬件深度適配,而非追求通用模型的技術(shù)指標(biāo)。
相比之下,DeepSeek作為初創(chuàng)企業(yè)選擇通用人工智能(AGI)賽道,通過(guò)MoE架構(gòu)等技術(shù)突破快速建立行業(yè)標(biāo)桿地位。其戰(zhàn)略更類(lèi)似于OpenAI早期階段,以技術(shù)創(chuàng)新直接沖擊市場(chǎng)認(rèn)知。
二、技術(shù)路線(xiàn)的差異
在模型架構(gòu)選擇上,華為傾向于“稠密模型”,這類(lèi)模型參數(shù)規(guī)模相對(duì)可控,更適配工業(yè)質(zhì)檢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等具體場(chǎng)景的算力條件。例如在手機(jī)端側(cè)部署的NPU芯片,就需要輕量化AI模型保障實(shí)時(shí)響應(yīng)。
而DeepSeek V3采用的“稀疏MoE架構(gòu)”,通過(guò)動(dòng)態(tài)激活神經(jīng)元模塊實(shí)現(xiàn)參數(shù)規(guī)模突破,但同時(shí)也帶來(lái)訓(xùn)練成本指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)(單次訓(xùn)練費(fèi)用或超千萬(wàn)美元)。這種技術(shù)路線(xiàn)對(duì)資源有限的商業(yè)公司存在較高風(fēng)險(xiǎn)。
三、全域作戰(zhàn)vs單點(diǎn)突破
華為的研發(fā)投入分布在“六大核心領(lǐng)域”:芯片(麒麟/昇騰)、操作系統(tǒng)(鴻蒙)、通信技術(shù)(5G/5G-A/6G)、云計(jì)算、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、人工智能。
2024年僅芯片研發(fā)就耗資超300億元,鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)投入超200億元。這種多線(xiàn)作戰(zhàn)模式導(dǎo)致AI研發(fā)投入占比不足總預(yù)算的15%。
而DeepSeek這類(lèi)初創(chuàng)公司,可將“90%以上資源”集中投入模型創(chuàng)新,甚至通過(guò)開(kāi)源策略(如DeepSeek-R1)快速構(gòu)建開(kāi)發(fā)者生態(tài)。這種“壓強(qiáng)式投入”使初創(chuàng)企業(yè)在特定技術(shù)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破成為可能。
四、商業(yè)邏輯的差異
華為的AI商業(yè)化路徑依賴(lài)“企業(yè)服務(wù)閉環(huán)”,其技術(shù)需滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)商、制造業(yè)客戶(hù)對(duì)穩(wěn)定性、可解釋性的嚴(yán)苛要求。例如在智慧城市項(xiàng)目中,AI算法誤報(bào)率必須控制在0.01%以下。這種強(qiáng)約束條件限制了前沿技術(shù)的快速應(yīng)用。
DeepSeek則采用“模型即服務(wù)(MaaS)模式”,通過(guò)API接口或開(kāi)源社區(qū)直接觸達(dá)開(kāi)發(fā)者,其技術(shù)優(yōu)勢(shì)可快速轉(zhuǎn)化為行業(yè)影響力。這種輕量化商業(yè)路徑更適配技術(shù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新。
五、組織機(jī)制的制約
華為的研發(fā)體系具有“強(qiáng)流程管控”特征,從技術(shù)預(yù)研到產(chǎn)品落地需經(jīng)歷超20個(gè)評(píng)審節(jié)點(diǎn),單個(gè)AI模型的研發(fā)周期普遍在18個(gè)月以上。
而DeepSeek等初創(chuàng)公司采用“小步快跑”模式,重要技術(shù)決策可在48小時(shí)內(nèi)完成。
這種差異在人才管理層面尤為顯著:華為研發(fā)人員需遵守嚴(yán)格的保密制度和流程規(guī)范,而DeepSeek等企業(yè)提供零食區(qū)、彈性工作制等創(chuàng)新友好型環(huán)境。組織機(jī)制的靈活性直接影響技術(shù)迭代速度。
六、資源整合下的彎道超車(chē)
盡管短期內(nèi)在通用AI模型領(lǐng)域存在差距,但華為的“全棧技術(shù)儲(chǔ)備”具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)。其昇騰910B芯片算力已達(dá)1024 TFLOPS,在建的武漢人工智能計(jì)算中心規(guī)劃算力達(dá)4000P。
若能將行業(yè)數(shù)據(jù)、硬件算力與工程能力深度整合,華為有望在智能駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)AI技術(shù)的場(chǎng)景化超越。
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