来源|凤凰网《AI研究院》

谁能想到,一款国产AI产品,因为太火爆而主动关上新用户注册的大门。

7月16日晚,月之暗面发布新一代大模型Kimi K3。

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发布48小时后,Kimi就发了一则公告,暂停C端新用户订阅,原因是“过去48小时用户请求量大幅超出预估,逼近现有集群承载极限”。

用大白话说就是:想来用的人太多,算力不够分了,先紧着老用户用。

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凤凰网《AI研究院》发现,Kimi K3能这么火,除了技术层面登顶全球代码榜,更因为众多博主通过实测对比,展现出惊艳众人的代码能力;例如K3与GPT-5.6 Sol同样制作网页3D游戏,Kimi K3生成的角色和地图模型比GPT-5.6 Sol更加精细,游戏可玩性更强。

而资本市场的反应很撕裂。

A 股这边,"Kimi 概念" 掀起涨停潮,参股月之暗面的九安医疗5天4板;美股那边,K3的发布成为压垮半导体行情的最后一根稻草,发布后 72 小时内半导体板块合计蒸发数千亿美元,摩根大通更把这一天叫做 "DeepSeek 2.0 时刻"。

作为 AI 六小龙中最年轻的玩家,月之暗面为何能在这个时间点掀起一轮从技术到资本的全球大洗牌?

01 登顶全球权威AI榜单

7月16日晚,Kimi K3(下简称K3)正式亮相。

这是全球首个开源的3万亿参数级别模型,一次性能记住100万Token的内容,换算成实际场景就是一次性读完《红楼梦》,然后提问书中各种细节,随便抽问细节都能答上来,比如贾宝玉的通灵宝玉在哪一回丢失、又在哪一回如何找回。

此次引发全球瞩目,是因为与国外顶级AI大模型对比,K3直接登顶能力榜单。

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Arena是由全球用户共同投票的“大模型竞技场”,它的评测方式是公开盲测,用户同时体验两个匿名模型生成的前端页面,哪个好用好看就投哪家,投完才知道是谁做的。

K3在这个榜单上拿到了1679分,排名全球第一,超越了Claude Fable 5(1631分)和GPT-5.6 Sol(1618分),并且在七个前端细分领域,K3拿下了六个第一,这是中国大模型第一次登顶这个榜单。

Arena榜单运营负责人表示,Kimi K3或将倒逼投资者重新审视整个AI行业,此次发布很可能“引发资本市场的重新洗牌”,因为K3证明了高性能大模型不一定需要天价算力,并且可以开源自行部署。

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现代AI与大数据的“基础设施级”奠基人之一的Ion Stoica教授表示,行业此前普遍判定中国开源模型与全球顶尖水平存在6至9个月差距,如今这一差距已收缩至2至3个月。

在此之前,DeepSeek-R1、智谱 GLM-5.2 是国产最接近海外一线的大模型,当时二者仅将技术差距压缩至 4 个月左右,从未摸到 3 个月以内的区间。

实测层面除了前述游戏生成能力,在FUI(虚构界面)设计方面同样惊艳。

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凤凰网《AI研究院》发现,有海外博主对比测试两个模型(Kimi K3 vs Fable 5)生成同类型卫星轨道监控大屏界面,无论是视觉审美还是信息专业度,K3都比Fable 5高一个档次,更像真正的航天地面指挥中心界面。

02 九安医疗5天4板,引发算力需求大讨论

K3 发布的冲击波,从技术圈一路蔓延到资本市场。

一边是 A 股概念股集体涨停,一边是美股半导体股票跌入熊市。

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7月14日晚,九安医疗披露半年度业绩预告:预计上半年归母净利润28亿至34亿元,同比增长204%至269%,净利润暴增的核心原因是公司科创投资布局收益显现,月之暗面就是其投资公司之一。

九安医疗旗下主体先后两次投资月之暗面,合计持股约 3.5%-4%,是 A 股上市公司里持股比例最高的 "Kimi 影子股"。

叠加7月16日K3发布与实测发酵,四个交易日拿下三个涨停,7月20日早盘再度封板,收获“5天4板”。

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7月20日午间,中国软件国际公告与月之暗面签署Token分成合作协议,午后股价一度拉升超35%。

但市场的反应不止一面。

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7月16日晚,K3发布前后的72 小时内美股半导体板块蒸发数千亿美元,华尔街日报点名月之暗面的 K3 加剧了这轮芯片股的抛售。

摩根大通把这一日称作 "DeepSeek 2.0 时刻",上一次中国大模型引发这种级别的震荡,还是 2025 年 1 月 DeepSeek-R1 发布、把英伟达单日砸跌 17% 的时候。

恐慌的原因是:Kimi K3这类高效模型,会不会让GPU不再那么值钱了?

因为过去三年华尔街笃信一条铁律:模型越强 → 参数越大 → 训练越贵 → 需要的 GPU 越多 → 资本开支越高 → 英伟达越值钱。

Kimi K3 让这条逻辑链再次出现了裂痕,如果用更少的算力就能做出同等水平的模型,全球 GPU 采购量还需要那么大吗?

一场关于算力需求的大辩论由此展开。

高盛合伙人 Rich Privorotsky 在客户电话会上的这句话被反复引用,“这并非扩展定律失效,而是单纯扩大预训练算力不再是获得领先能力的唯一路径。”Privorotsky团队还补充到,如果前沿AI能够以远低于西方的成本开发,那么投入资本最多的企业,也就面临最大的过度投资风险。

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知名半导体情报机构 SemiAnalysis 直接给出了反方意见,逻辑是K3采用的Kimi Delta Attention(KDA)机制省的是"注意力状态"那部分带宽,省不掉 2.8 万亿参数本身,因此对 GPU、HBM、高速互联网络的需求不是更少了,而是更多了。

打个比方,传统的Transformer注意力机制就像餐厅每上一道菜,服务员要把之前所有菜的菜单重新抄一遍(产生KV缓存),菜越多(上下文越长),抄起来得越累。

KDA 改成"只记每道菜跟上一道比换了啥",KV 那部分带宽能压到传统的 1/10,但厨房里那口炒 2.8 万亿参数的大锅省不掉。

K3单模型权重就要占 1.5TB 以上的 HBM(高端显存),相当于一家店就算只来几桌客人,后厨那口大锅、灶台以及传菜通道也得按"满负荷"配置。

这背后也透露出经济学里的 "杰文斯悖论",技术效率提升不会减少资源消耗,反而会因为应用门槛降低、使用场景扩大,最终推高总需求。

K3发布48 小时就因为用户请求量逼近集群承载极限,不得不暂停 C 端新用户订阅,似乎也在印证这一点:模型越好用,用的人越多,算力缺口反而越大。

无论这场算力大讨论的结果如何,月之暗面正在用技术路线的选择,重新定义全球 AI 产业的价值分配。

03 创始人杨植麟身家700亿,远超智谱AI唐杰

如果说大模型赛道是百舸争流,那月之暗面就是冲得最猛的那一艘。

而站在船头的,是个1992年出生的年轻人。

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杨植麟,广东汕头人。

2015年,以清华计算机系第一名毕业,前往卡内基梅隆大学攻读博士学位,导师是曾任苹果AI研究主管的鲁斯兰・萨拉赫丁诺夫。

毕业后他先后进入谷歌大脑和 Meta AI 实验室,作为核心成员参与了 Transformer-XL 和 XLNet 两项开创性研究。

Transformer 是今天所有大模型的底层骨架,相当于 AI 世界的 "发动机"。

而杨植麟参与的这两项研究,解决的正是 "模型记不住长文本" 的核心难题,现在各家大模型比拼的长上下文能力,追根溯源都绕不开这两篇论文。

可以说当大多数人还在学怎么开汽车的时候,他已经是设计发动机的人了。

2023年4月,在北京海淀区知春路 27 号,月之暗面成立,这家公司的融资节奏十分迅猛。

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凤凰网《AI研究院》注意到,成立仅两个月,天使轮融资近 20 亿元,这在整个创投史上都极为罕见,毕竟大多数天使轮项目的投资人只会给几百万人民币练手。

进入 2026 年,月之暗面融资节奏与估值堪称“狂飙”。

根据企查查数据显示,2025 年底,月之暗面估值已经到43 亿美元,但经过2026年多轮融资,估值跃升到200亿美元;到6 月 30 日最新一轮融资,据推测投前估值已经来到 315 亿美元。

半年时间,估值从 43 亿美元飙到 315 亿美元,翻了七倍还多。

钱砸出来的,不只是估值,月之暗面营收增长同样迅猛,据上海证券报获悉,月之暗面年度经常性收入(ARR)在今年6 月中旬站稳 3 亿元。

月之暗面登陆资本市场的时间也比想象中更快,据《科创板日报》报道,月之暗面已经向投资人发出上市议案,最快 6 个月内登陆港股。

按最新一轮 315 亿美元投前估值推算,创始人杨植麟在境外上市主体持股约31.2%,账面身家接近 100 亿美元(约合人民币 680 亿元),大幅甩开同赛道已港股上市的智谱AI创始人唐杰(个人直接持股占比约7.4%,约合人民币266亿元)。

从知春路一间办公室到如今百亿美金身家,杨植麟只用了三年零三个月。