中国一开源,印韩就自研,国产大模型正在成为全世界套壳AI的重灾区。

最近,印度和韩国的AI圈子突然变得热闹了起来。印度那边,一家名叫“萨尔瓦姆AI(Sarvam AI)的印度初创企业接连放出了两个大模型,一个拥有300亿参数,另一个拥有1050亿参数,萨尔瓦姆宣称,它们在多项基准测试中已经把中国的DeepSeek R1等AI给甩在了身后。还有一家名叫169PI的印度AI初创公司也不甘示弱,推出了一个拥有320亿参数的轻量级模型“阿尔皮”(Alpie),比较对象同样是DeepSeek,说它在数学推理能力上已经超过了DeepSeek V3。

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韩国那边的阵仗更大,LG发布了一款名为K-EXAONE 2.0的自研大模型,总参数高达7500亿,是韩国迄今研制过的体量最大AI;另一家韩国企业SK电讯同期推出的A.X K2大模型也有6880参数。

一时间,“印度自研AI崛起”“韩国主权AI突破”之类的说法满天乱飞,仿佛一夜之间,这两个国家就在AI领域摸到了能和中国“平起平坐”的门道。但这个热闹只维持了不到一天,技术社区里很快就有人开始扒它们的代码,结果越扒越尴尬。

169PI的“阿尔皮”被扒出来压根不是从零训练的,而是在DeepSeek-R1和千问-32B这两款中国开源大模型的基础上做的蒸馏和微调,只是换了个名字号称“自研”而已。而另一家印度初创企业萨尔瓦姆的模型架构,也被发现大量借鉴了DeepSeek的MoE设计。所以从根本上讲,这两款印度AI都是DeepSeek的换皮之作,在DeepSeek的基础上做加法,能取得比原版更好的测试成绩也没什么可奇怪的。

事实上,这种“名为自研,实为换皮”的操作不独独印韩,最近两年在全球的AI圈子里早就是固定节目了。今年6月,巴西里约热内卢市政府旗下的IT公司发布了一款叫Rio 3.5的模型,号称在多项测试里斩获了SOTA性能,被誉为“里约之光”。结果发布之后不到24小时,就被人扒出根本就是上海创智学院旗下的Nex N2 Pro和阿里千问Qwen-3.5两款中国大模型的缝合怪。更离谱的是,只要你把提示词里的“你是Rio”给删掉,那么这款模型有79%的概率会自报家门说“我是Nex”。

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这种集体套壳现象的背后,隐藏着一个相当现实的商业逻辑,那就是中国开源模型的性价比,已经高到了让人无法拒绝的地步。

DeepSeek的输入成本可以低至每百万tokens 0.19到1.74美元,输出成本0.51到5.4美元。而OpenAI的GPT-5.5系列,输入成本在5到12美元之间,输出成本更是高达30到54美元。对于很多基础任务来说,使用昂贵的美国前沿模型就像试图在拥堵的城市道路上开跑车,纯粹是资源浪费。中国模型用十分之一的成本,就能提供接近顶尖闭源模型90%的能力,这对全球中小企业和发展中国家的开发者来说,几乎是唯一理性的选择。

更重要的是,DeepSeek、千问、Kimi这些中国AI大模型都是开源。企业可以自由下载、修改、部署到本地服务器上,数据主权完全掌握在自己手里。对于许多担心自家数据出境风险的外国企业来说,这种“数据不出境”的解决方案,比使用美国公司的闭源云服务要安全得多。

但这也导致了一个非常耐人寻味的现象。以印度为例,印度政府一边高调宣传所谓的“印度自研AI”,投入巨资扶持企业开发国产大模型;而另一边,印度企业却在大量采购和部署中国的开源大模型。

从国家战略层面看,“技术主权”是印韩这些AI欠发达国家的一个必须讲好的政治故事。韩国政府砸了5300亿韩元搞国家级AI竞赛,目标就是要打造所谓的“纯韩国血统”的大模型,跻身全球AI前三。印度也在大力推进AI自主化,试图摆脱对外部技术的依赖。在自主研发能力在短期内追不上夸大的宣传口径的时候,换皮套壳就成了最方便的捷径。这样既能向国内民众交差,又能在资本市场上讲故事,套取几十甚至上百倍的估值溢价。

此外,中国企业的开源实践和中国国家的顶层设计是高度契合的,通过向全球各国,特别是全球南方国家提供高性价比、可自主部署的AI发展新范式,中国正在输出一种事实上的公共产品。而这种广泛的全球采用,则反过来进一步巩固了中国AI在世界上的基础设施地位。

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所以,当我们看到印韩等国的企业纷纷套壳中国模型的时候,其实没必要只把它们当成笑话来看,这对中国来说是件好事,它意味着中国在AI领域已经从追赶者变成了引领者,从被制裁的对象,变成了全球开发者都绕不开的基础设施。印韩政府会继续高喊“AI主权”的口号,印韩企业也会继续偷头换皮然后假装自主研发,但商业现实终究会战胜政治叙事。事实终将证明,在绝对的技术领先和商业理性面前,一切夸大其词的政治口号皆是虚无,唯有生态和成本才是永恒。