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中国大模型全球份额碾压式领先:数据之外,我们该冷静看什么?

2026年7月28日,一组数据刷屏了AI圈:OpenRouter平台最新统计显示,中国AI大模型的全球Token调用量份额已达63.5%,美国模型仅占35.5%。周调用量33万亿Token对2.34万亿Token,差距约14倍。7月调用量前五名全部是中国模型——小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2、DeepSeek V4Pro。不管你站在哪个立场,这组数字都不容忽视。

"碾压式领先"这个说法用在标题里不过分,但这篇文章想做的不是狂欢,而是把这个现象拆开看看:它到底意味着什么,又有什么是被数字掩盖的。

一、数据到底说了什么
先还原几个关键数字的来源和含义。

OpenRouter是什么? 它是目前全球最大的AI模型聚合平台,汇集超过400个模型、60多家供应商。开发者通过统一API即可在不同模型间切换,因此它的调用数据被广泛视为观察全球开发者模型偏好的窗口。但它不代表全部——ChatGPT的官方渠道、Claude的直接API、企业内部私有部署都不在统计范围内。换言之,OpenRouter反映的是开放市场中的开发者选择,而非全球AI使用的全景图。

数据溯源: 根据OpenRouter官方博客,2025年美国模型占该平台Token调用量的约75%,中国模型几乎可以忽略不计。变化始于2026年2月——2月8日当周,中国模型调用量首次突破30%周均线。6月初,中国模型整体超过美国模型。到7月26日,差距扩大到63.5%对35.5%。

按OpenRouter联合创始人Chris Clark的说法,中国开源模型在美国企业运行的Agent(智能体)工作流中占比"不成比例的高"。OpenRouter在6月的分析报告中首次使用了"结构性替代"(structural substitution)这个词来描述变化——这意味着他们不认为这是短期波动,而是一种趋势性转移。

按照模型来看,7月前五名的具体情况:

排名 模型 开发方 7月调用量
1 MiMo-V2.5 小米 31.20T Token
2 V4 Flash DeepSeek 23.58T Token
3 HY3 腾讯 -
4 GLM-5.2 智谱 -
5 V4Pro DeepSeek -
小米MiMo-V2.5是当周全球唯一突破10T的模型,两个月增长616%,定位是面向Agent时代的全模态基座模型(支持文本、图像、视频、音频)。

二、为什么是这个结果:价格的杠杆效应
这波份额暴涨的首要驱动力其实很朴素——价格。

中美主流大模型API定价的差距不是一个量级:

输入价格: DeepSeek V4 Flash约0.09/百万Token,而GPT-5.5是5/百万Token,差距约55倍。
输出价格: DeepSeek V4 Flash约0.18/百万Token,GPT-5.5是30/百万Token,差距约166倍。
即使是Kimi K3这种定价处于国产头部位置的模型,输入¥20/百万Token(约$2.8),也远低于美国旗舰模型。
过去这种价差不至于引发大规模迁移,因为大多数人的AI使用场景是聊天——Token消耗量低,价差影响微乎其微。但2026年初OpenClaw等Agent工具的爆发改变了游戏规则。一个活跃的Agent会话上下文轻松膨胀到23万Token以上,全程用Claude API月费在800到1500美元之间。一个配置不当的自动化任务一天就能烧掉200美元。

Agent工作流天然放大价格差异: OpenRouter的数据显示,Agent类请求的Token消耗量大约是普通人类对话的15倍。当单次任务从几千Token膨胀到几十万Token,价格就从"差不多"变成了"差很多"——对开发者而言,每个月的账单是最诚实的投票。

Vercel AI Gateway的数据进一步印证了这点。该公司智能体基础设施负责人表示:“当一项任务不需要最好的模型时,团队就会选择价格最低且足够好的模型。最近的来自中国的模型浪潮正在赢得这种竞争。”

三、性能差距已经收缩到可以忽略
价格是门槛,但如果性能差距太大,便宜也没用。事实是,性能差距正以超出预期的速度收窄。

斯坦福HAI《2026年AI指数报告》(2026年4月发布,423页,目前全球引用最广的AI年度追踪报告)显示:截至2026年3月,美国顶尖模型Claude Opus 4.6的Elo评分为1503,中国顶尖模型紧随其后,差距仅2.7%。这是中美顶尖模型差距首次收缩到个位数以内。自2025年初起,两国模型已多次交替登顶性能榜单。

关键单项对比:

编程能力(SWE-Bench Verified): MiniMax M2.5得分80.2%,Claude Opus 4.6得分80.8%,差距仅0.6个百分点。Kimi K3发布后,在ArenaAI前端代码榜排名第一。
Agent基准: 智谱GLM-5.2在智能体基准测试中与Anthropic Opus 4.8差距不足1个百分点,成本仅为后者的约五分之一。上线首周日均Token量增长27倍,客户数增长80倍。
整体智能: Kimi K3官方定位克制——明确承认整体仍落后于Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol,但在整套评测中展现前沿水平能力,“稳定超过其他所有模型”。
通俗地说:编程、Agent执行这类"干活的"场景上,中美头部模型已经拉不开实质性差距;需要复杂推理、创造性思维的高端场景上,美国模型仍有优势。这个差异恰好解释了"分层调用"策略为何成立——普通任务给中国模型,复杂任务调美国模型,综合成本骤降。

四、但OpenRouter上的份额不等于全球市场
这里必须指出现实,不能被数字带跑偏。

OpenRouter统计的只是开放API调用市场。 ChatGPT、Claude的官方渠道调用不在此列。微软Copilot嵌入Office的调用不在此列。企业内部私有部署的推理也不在此列。简单说,OpenRouter反映的是"开发者在开放市场上自由选择模型"时的偏好,而不是全球AI使用的总盘子。

同样,Token调用量不等于收入。 OpenRouter自己也在博客中特别注明:由于中国模型价格远低于美国模型,Token份额和收入份额完全不是一码事。举个例子,调用100万Token的DeepSeek V4 Flash花费约0.27,而调用同样数量的GPT-5.5花费约35——差了130倍。按收入算,美国模型仍然占大头。

还有另一个需要正视的维度:算力瓶颈。 几乎所有的中国模型厂商都反映算力不足。瑞银分析师熊玮指出:"各家模型厂商的收入,更多受限于自己有多少算力能够支持推理需求。"Kimi K3上线48小时内所有付费套餐售罄,本质是算力跟不上。智谱半年内多次涨价、行业GPU利用率40%-50%(领先玩家可达70%以上),都指向同一个问题:中国模型的价格优势部分建立在中低端算力效率和国产替代之上,一旦需求继续爆发,成本优势是否可持续还是未知数。

五、我的判断:值得关注,但不必狂欢
作为旁观这个行业的个人,我觉得有几点值得说清楚:

  1. 这确实是结构性的,不是昙花一现。 OpenRouter连续22周维持30%以上份额,峰值46%,官方定性为"结构性替代"。背后是Agent应用的爆发、开发者成本敏感性的提升、中美模型性能差距的实质性缩小——这三个条件短期内都不会逆转。瑞银的判断是:“中国模型可在政策与成本支持下接近成本定价,而美国私营模型公司必须考虑资本回报,这一结构性差异让美国AI基建投入的合理性受到质疑。”

  2. 但"碾压"这个说法需要限定范围。 在开放API市场、在开发者社区、在Agent工作流场景——碾压没错。但在企业级高端场景、在需要最前沿推理能力的任务上、在闭源生态锁定的市场里,美国模型仍然牢牢把控。OpenAI、Anthropic的财报虽然承压,但收入体量不是中国厂商能比的。

  3. 印度的遭遇是一个警示。 Nifty IT指数18个月腰斩,上半年外资净撤出超230亿美元——印度是全球首个被AI系统性冲击的IT外包大国。生成式AI以极低成本动摇了"劳动力套利"模式。中国企业当前以"AI时代的富士康"切入全球产业链执行环节,这个定位性价比极高,但附加值的天花板也是真实存在的。好在和30年前不同——智谱涨价83%后调用量反而增长400%,中国厂商在定价权上确实比当年的代工厂强得多。

  4. 数据之外,更重要的是原创能力。 当前AI体系的核心架构——人工神经网络、注意力机制、Transformer——都是海外率先提出的。中国模型在工程优化、成本控制、应用落地上的长板非常突出,但基础算法层面的原创性突破还不够。斯坦福报告同时指出,美国拥有5427个AI数据中心(中国10倍以上),私人AI投资2859亿美元(中国23倍),芯片和操作系统等底层技术仍由美国主导。这些差距不体现在OpenRouter的份额数字上,但在关键节点上会决定谁能笑到最后。

写在最后
63.5%这个数字有分量,它证明了中国模型在全球开发者生态中已经完成了从"边缘选项"到"主力供给"的跃迁。它不是某个公关稿吹出来的,是真金白银的Token消耗投出来的。

但数字从来只是故事的一部分。份额之外,原创性、算力自主、商业闭环、地缘风险——这些决定"63.5%能否变成长期优势"的变量,每一个都值得持续关注。

最诚实的评价是:这是一场漂亮的阶段性胜利,但离"坐稳"还有相当距离。 真正的考验不是能不能冲到70%,而是在算力受限、出口管制收紧、全球竞争加剧的三重压力下,能不能把这个位置守住。

以上数据均采用与芯云token调取http://www.xinyuntoken.com/sign-up?aff… Kimi K3 或其他模型,欢迎在评论区交流测试方法和结果

http://www.jsqmd.com/news/1294958/

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