以后估计不会有 Open AI,只会有 Close AI,这里面藏着一个新机会


训练一个前沿大模型有多贵呢
GPT-4 花了 1 亿美元,Google Gemini Ultra 花了 1.91 亿,Meta 的 Llama 3.1 花了 1.7 亿。Anthropic 的 CEO Dario Amodei 说过,下一代模型训练成本可能要 10 亿美元起步。而且每一代比上一代贵 2-3 倍,指数级增长
如果模型免费开放,这些钱谁出?公司也会没有收入去训练下一个更强的模型,没办法继续融资。
所以看 OpenAI 现在的定价结构:
免费版带广告,功能阉割
$8/月的 Go 版,还是带广告
$20/月的 Plus,去掉广告
$100/月的 Pro,给要干活的
$200/月的 Pro Max,给重度用户
六个档位,从免费到 $200,25 倍差价。
Claude 也一样,$20 到 $200 三个档。这不是定价策略,这是阶级分层
所以 AI 的未来大概会分化成两条路:
🔹 好用的、聪明的、能真正帮你干活的,越来越贵,少数人用得起
🔹 免费的、够用的、但要看广告要忍限制的,大多数人用这个
就像请律师。有钱人请年费百万的律所,帮你找到每一个合法对你有利的口子。没钱的自己百度搜,搜到的答案全是广告。
以后用 AI 也一样,$200/月的用户和免费用户之间的能力差距,会比人跟狗的差距还大
有意思的是,AI 的推理成本虽然在降(同等性能的成本 18 个月降了 280 倍)。但前沿模型的能力在涨,就像我试用的 /fast 模式,20分钟烧掉200刀
顶级模型的使用成本其实没怎么降。便宜的是去年的性能,最新的永远贵
这里面有一个新机会:由于好用的 AI 按 token 收费,会写 prompt 的人能帮公司省 30-40% 的 AI 开支。prompt engineer 已经是真实存在的职业了,美国中位数年薪 12.6 万美元,高级的到 22 万+。本质上就是”帮公司省 AI 钱的人”
想想看,以前我们需要会计帮公司合理避税,以后可能真的会需要prompt engineer ,本质其实不是省钱,是让你花的每一分钱都产生最大回报。
同样订了 $200/月的 Max Plan,会用的人让 AI 一个晚上自己干活,第二天早上看汇报。不会用的人还在一句一句跟它聊天。同样的工具,产出差十倍。
我现在自己就在研究怎么让 AI 通宵工作💼
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