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Token經濟學:當「詞元」成為結算單位,AI産業鏈在發生什麼?

日期: 2026年4月28日 下午3:17

4月24日,DeepSeek V4新模型刷屏科技圈。百萬字上下文、Agent自主調用、代碼生成能力大幅提升——技術參數之外,一個更底層的信號被放大:AI的工作量正在被一個精確的單位所計量。

你和AI聊的每一句話,可能都在被"計價"。

讓它寫一篇文章,是Token;讓它生成一段視頻,是Token;讓它做完一個表格再發送同事郵箱,還是Token。當大模型開始處理百萬字長文檔,當Agent能夠連續調用工具、自主完成任務,一個更現實的問題開始浮出水面:AI是按什麼標準"收費"的?AI産業鏈上的價值分配,又將如何被重構?

一、Token為何成為AI經濟的"硬通貨"?

承接開頭的追問——AI到底按什麼標準"收費"?答案已經越來越清晰:Token正在從後台的技術參數,蛻變為前台産業的"結算單位"。

這一轉變的信號,意味著産業定價邏輯有望迎來從"價格戰"到"漲價潮"的逆轉。2024年廠商把Token單價壓至"厘"級,用補貼換用戶增長;2026年,雲廠商開始在AI算力、存儲及部分模型調用服務上陸續調價。 更值得關注的是,價格調整並未削弱需求側熱度:據公開報道,阿裡雲百煉平台今年一季度Token消耗量增長6倍,中國日均Token調用量突破140萬億,較2024年初增長超千倍。

這種"漲價放量"的現象說明,Token正在蛻變成為"硬通貨"。正如工業時代的"千瓦時"、互聯網時代的"流量",Token正在成為AI經濟的通用度量衡。國家數據局在2026年3月明確將其定義為智能時代的"結算單位"。

當前,一種全新的AI産業發展藍圖被提出,並正在逐步形成共識:AI産業架構可以拆分為"五層蛋糕"(能源、芯片、基礎設施、模型、應用),貫穿其中的統一計量單位正是Token——這一現代生成式AI的基本單位,也是AI的"語言和貨幣"。「五層蛋糕」回答"在産業鏈哪裡能賺到錢",Token回答"用什麼單位來計算效率、成本和收入"。

圖:《AI是一個五層蛋糕》圖示

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信息來源:根據英偉達官方博客翻譯繪制

二、當Token開始計價,産業鏈的三層分工如何演變?

Token消耗量的爆發,不是單點事件,而是一場沿著産業鏈層層傳導的連鎖反應。

(1)第一層:Token生産層——數據中心從"倉庫"變為"工廠"

每一枚Token的生成都離不開實實在在的硬件支撐:GPU負責計算,存儲芯片負責緩存,光模塊負責數據傳輸,液冷設備負責散熱。研究機構IDC預測,到2030年,全球年度Token消耗量或較2025年增長超過3億倍,顯示AI應用擴張對算力基礎設施的拉動正在快速放大。

這種近乎指數級的消耗,正在重塑數據中心的角色。傳統意義上的數據中心主要用於數據的靜態存儲,被視為"電子倉庫";如今,在電力和空間資源的硬約束下,數據中心全面轉變為持續吞吐海量數據並輸出智能内容的"電子工廠"。行業競爭的核心指標也從服務器數量、存儲容量,轉向每瓦特電力帶來的Token吞吐量。

這直接推高了上遊硬件的景氣度:高端GPU産能被長期訂單鎖定,存儲芯片價格翻倍,光模塊出貨量持續超預期。上遊硬件的訂單量和産能利用率,成為觀察Token經濟溫度的先行指標。

(2)第二層:Token分發層——平台掌握定價權,商業模式分層

如果把上遊算力比作"原材料",那雲平台和大模型廠商就是"加工廠"和"調度中心"——它們把底層算力加工成以Token計價的智能服務,再輸送給下遊。

這一環節的商業模式正在發生怎樣的質變?目前Token經濟中已經出現了三種截然不同的收費模式:第一種是按量計費,用多少收多少,簡單透明;第二種是包月訂閱,用戶不再糾結單次成本,核心在於培養使用習慣;第三種是按價值收費,不按消耗了多少Token計價,而按創造了多少價值計價。

當Token變成按量計費的"硬通貨",掌握模型能力與雲基礎設施的廠商,實際上掌握了Token經濟的定價中樞。

(3)第三層:Token應用層——從"人用AI"到"AI用AI"

Token經濟的終極驅動力,永遠來自真實場景的使用需求。過去兩年,需求增長主要靠C端用戶習慣養成和企業級應用嵌入,但這兩者都有一個共同天花板——人的注意力是有限的。

2025年底開始,智能體(Agent)改變了這一格局。智能體不是聊天機器人,而是能自主執行任務的AI程序:給它一個目標,它自己搜索、比較、執行,整個過程中持續調用大模型、消耗Token,完全不需要人類參與。Token需求的下一波暴漲,正從"人用得更多"轉向"機器自己開始消費"。

互聯網平台也在經歷從"接入AI"到"依賴AI"的深度轉變。阿裡千問接入淘寶、高德、支付寶,釘釘AI助理自動處理審批與會議;騰訊混元通過微信、企業微信落地,用戶可直接調用Agent完成跨應用任務;快手、哔哩哔哩借助AI優化廣告效率和内容分發。 這些平台不再把AI當作功能插件,而是將其嵌入核心業務流程,成為Token的最終消費主體。

三、Token放量加速期:國産模型叠代如何打開投資觀察窗口?

2026年以來,國産模型進入高頻叠代期:DeepSeek發佈V4,字節跳動推出豆包2.0,智譜發佈GLM-5,阿裡開源Qwen3.6係列,騰訊開源混元3D世界模型2.0。核心方向高度一致——通過架構優化降低推理成本,通過多模態能力拓展應用場景,擴大生態覆蓋。

對投資而言,這意味著一條清晰的傳導鏈條:模型能力越強,可用場景越廣,Token調用量越龐大,産業鏈景氣度就越可持續。摩根大通預測,中國AI推理Token消耗量將從2025年的約10千萬億增長至2030年的約3900千萬億,五年增長約370倍。Token消耗擴張正成為觀察AI需求兌現和産業鏈景氣度的重要綫索,直接利好三大類資産:

一是"底座"硬科技。 Token消耗每上一個台階,最先受益的是算力基礎設施。GPU、存儲芯片、光模塊、液冷設備的訂單量和産能利用率,是觀察Token經濟溫度的先行指標。

二是"分發"平台。 當Token成為按量計費的"硬通貨",掌握模型能力與雲基礎設施的廠商掌握了定價中樞。AI雲收入增速和商業化率提升,是驗證其定價權的關鍵數據。

三是"應用"平台。 當AI從功能插件變成核心業務流程,平台成為Token的最終消費主體。AI對廣告效率、電商轉化、内容分發的提升幅度,決定了Token能否真正轉化為收入。

從投資觀察角度,四個指數化工具可分別對應Token經濟的不同環節:

人工智能ETF易方達(159819)聚焦A股算力芯片、光模塊、服務器等上遊硬科技底座,對應Token"生産層";

中概互聯網ETF易方達(513050)覆蓋海外上市的互聯網龍頭,既掌握Token分發環節的定價權,也深度參與應用層的Token消費;

港股通互聯網ETF易方達(513040)覆蓋港股通範圍内的互聯網及科技成長標的,兼具Token分發平台的定價中樞屬性與應用層擴散機會;

港股通信息技術ETF易方達(159196)聚焦港股AI算力與應用標的,實現港股AI全産業鏈佈局。

四者各有側重、互為補充,共同構成從"生産"到"應用"的Token經濟全景圖譜。

内容來源:有連雲

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