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焦点短讯!企业加速拥抱AI,算力消耗谁买单?

时间:2026-08-04 11:22:03       来源:工人日报

当前,AI逐渐深度渗透人们的学习、工作与各类生活场景,从一次聊天对话,到智能体自主规划完成一项任务,都在持续消耗Token(词元)。数据显示,2024年初,全国日均Token调用量仅千亿级别;截至今年5月,这一数字已突破170万亿。

近年来,企业加速拥抱AI,有的公司Token报销额度管够,也有人为了跟上节奏,不得不自掏腰包。这份Token“账单”谁来买单?企业和员工如何更好使用AI、提高生产效率?《工人日报》记者就此进行了采访。

谁在为Token买单?


(资料图片)

记者采访了解到,目前,国内科技公司从业者获取Token的方式有所不同,主要分为三种:公司给额度,公司给报销,个人付费。

某大厂程序员张晓(化名)所在的部门,用的是公司内部模型工具,额度基本不限。据张晓估算,他每月消耗Token千元左右,全部由公司买单。

某具身智能初创公司的程序员朱云(化名)告诉记者,其公司每月为200人团队支付的Token账单高达500万元,平均每人每天有600多元的额度。“但公司的额度对我来说还是不太够用,所以我自己又开了一个每月600多元的订阅会员。”朱云坦言,他每天需要消耗1400万个Token,远超公司配额,只好自费。

尽管这笔钱不算多,但朱云认为这笔钱本是公司应该承担的生产力成本,不应由员工买单。

一些AI使用者在实践中也感受到“算力错配”的无奈。朱云坦言,在一些场景下完全可以用性能稍低、价格更便宜的模型,但大家往往不愿意去试错。“万一差一点的模型出错了呢?”这种不愿承担试错风险的心态,导致大家倾向于无论任务轻重,都调用最昂贵的高端模型,这在客观上加剧了高端算力资源的浪费。

在朱云看来,Token正在成为一种新型的职场隐性成本。

当“烧Token”变成内卷游戏

Token消耗得越多,产出就一定成正比吗?答案远没有那么简单。

是石科技联合创始人毛运航分析认为,问题在于早期使用Token的“价值陷阱”。部分企业将Token消耗量当作创新或活跃度的考核指标,这种导向导致大量算力被浪费在低水平重复的操作上,并未转化为实际业务价值或具有竞争力的产品。

此外,AI产出效果还受其他因素影响。毛运航介绍说,企业一般通过调用API向大模型发送请求,API的稳定性和质量不仅取决于算法模型,还包括并发激发数量、每分钟产出的合格Token数等全链路指标,单纯增加消耗并不能保证产出质量。

企业的AI转型焦虑也在促使企业“卷”模型。“今年初,我们公司成立了专门的团队去做自己的AI模型,但最终以失败告终,团队也随之解散。”杭州某智能制造企业员工对记者说。

拥有多年AI独立开发经验的杭州某互联网企业产品经理吴先生表示,当下,存在AI转型焦虑的企业不在少数。不少企业盲目跟风使用高价模型,但员工缺乏高效运用AI的能力,造成Token投入与业务产出失衡。

毛运航认为,未来企业的核心竞争力在于商业逻辑与市场逻辑的闭环,而非单纯堆砌代码或消耗算力。企业需要避免陷入“为了使用工具而使用工具”的误区,应更关注AI落地的实际价值。

为AI落地降本增效

面对当下AI落地过程中出现的“烧Token”现象,吴先生表示,这类现象的出现有其客观背景。当前人工智能行业依旧处在发展探索期,出现阶段性“交学费”的情况难以避免,“大家还在学习如何把Token有效转化为可落地的实际工作产出”。

在吴先生看来,想要加快这一适应进程,从终端使用者的层面来说,核心路径在于主动实践、充分尝试,探索通过借助智能Agent承接各类工作任务。以他自身为例,吴先生每月和AI开展的交互对话次数超过10万次。

“使用者驾驭AI的能力,是决定Token使用过程中是否存在浪费的核心因素。能够精准梳理需求、清晰下达指令、目标明确的AI使用者,可以节省推理成本,降低无效Token消耗,从而提高AI使用效率。”吴先生说。

毛运航认为,当AI能够解决问题、综合性价比更高时,从业者自然愿意投入资源使用。人机协同尚处在摸索阶段,每个人的使用习惯与产出效率存在明显差异。与其盲目鼓励消耗Token,企业更应该激励擅长解决问题的员工,将工具使用的自主权下放给个人,由使用者自主搭建与AI的协作模式,这有利于提高AI使用效率。

(责任编辑:秦宇雯)

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