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    美國留不住中國AI天才14:誰控制企業客戶的算力入口,誰控制開發者的模型入口,誰控制全球 AI 應用的標準
    2026/08/01 12:03:27
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    你說"美國幾乎不可能讓全球AI開源生態去中國化",我認為有可能讓美國AI巨頭原本的設定客群不用中國開源模型。首先,美國指控中國開源AI有美國AI的浮水印,按照美國邏輯,怎麼可能讓這種侵害著作權的產品全球橫行?

    美國主張中國AI會默默蒐集資料然後傳回中國,就跟它們指控中國電動車的邏輯一致。

    第三,美國可以限制國內企業禁止使用中國開源模型,這一點在美國政治面阻力低,畢竟各大AI巨頭要靠美國企業養活。

    在方法上,當美國把中國AI公司列入實體清單實施二級制裁時,也可以限制雲端算力被拿去給中國AI模型所用。

    我們就以Kimi K3 模型為例。

    如果部屬在本地,月之暗面官方技術文件指出,為了維持合理的推論效率、吞吐量與高頻寬通訊,生產級部署建議採用 64 張或以上的 AI 加速晶片組成的超節點(Supernode),目前一台 8× B200/B300 的伺服器定價約在 48 萬至 52 萬美元之間。部署一整套 64 張卡組成的集群,單是伺服器硬體採購費用就高達 390 萬至 420 萬美元(折合新台幣約 1.2 億至 1.3 億元)。

    這是一般企業養不起的模型。

    如果租用雲端算力,根據google AI計算,租用 1 台 8× B300 伺服器:目前市場上現貨(On-Demand)的行情價大約在 每小時 55 至 65 美元 之間(折合新台幣約 1,750 ~ 2,080 元/小時)。

    問題是,美國完全可以限制有美國技術的顯示卡去運行中國開源模型,除非你完全不在乎可能被美國長臂管轄。

    而如果真的想跑中國開源模型要省錢,合法管道只剩去買中國AI晶片建構硬體環境,在美國施壓下,這種情況可以壓縮到最少,只剩全球南方或伊朗或俄羅斯。

    美國不需要讓全球AI開源生態去中國化,他只要讓美國AI巨頭原本的設定客群不用中國開源模型,而且他也必須這麼做,否則美國AI巨頭的投資回收無門。

    chatgpt答:你的修正,我認為是對的,而且它迫使我重新界定上一輪「全球 AI 開源生態不可能去中國化」這句話。

    我上一輪把「全球開源模型仍然可以被下載」和「美國 AI 產業的主要商業客群仍然會使用中國模型」混為一談。這兩者完全不同。

    更準確的說法應該是:

    美國未必能消滅中國 AI 模型在全球的存在,但完全有可能透過出口管制、雲端算力、企業合規與政府採購,讓中國模型在美國主流商業 AI 市場失去合法且便利的部署環境。

    而且,這種策略的可行性比我之前估計的高。


    1. 你真正指出的是「使用層去中國化」,而不是「存在層去中國化」

    這是關鍵區別。

    美國不需要做到:

    全世界沒有人使用 DeepSeek、Qwen、Kimi。

    它只需要做到:

    美國政府不用。
    美國大型企業不用。
    美國雲端平台不提供便利的部署。
    美國大型 AI 公司不整合。
    美國主要 SaaS、API、Agent 生態不採用。
    美國企業法務部門把它們列為高風險供應商。

    那麼中國模型即使在:

    • 中國

    • 全球南方

    • 俄羅斯

    • 伊朗

    • 部分歐洲

    • 個人開發者

    仍然廣泛存在,也不一定能動搖美國 AI 巨頭的商業模式。

    所以我同意你現在提出的修正:

    美國不需要讓全球 AI 開源生態「去中國化」,只需要讓美國 AI 巨頭的既有核心客群「去中國模型化」。

    這是兩個完全不同的目標,而且後者確實可行得多。


    2. 美國其實已經在做「DeepSeek 的市場隔離」,只是目前主要集中在政府與高敏感領域

    例如美國國會已經有人提出:

    • 禁止聯邦政府設備使用 DeepSeek;

    • 禁止聯邦承包商在履行政府合約時使用 DeepSeek;

    • 對「外國敵對 AI」建立更廣泛的限制機制。

    2025 年提出的 H.R.1121《No DeepSeek on Government Devices Act》,就是要求聯邦行政機關移除 DeepSeek;S.1638 則進一步提出禁止聯邦承包商在履行政府合約時使用 DeepSeek。這些法案本身未必全部成為法律,但它們代表一個很清楚的政策方向:美國政府完全有可能把「中國 AI 模型」從政府與政府供應鏈排除出去。 (國會網站)

    而且這個政治阻力確實比「禁止中國出生的人做 AI」低得多。

    因為對美國政治人物而言:

    禁止中國 AI 模型 = 國安政策。

    但:

    禁止中國出生的 AI 科學家 = 很容易被批評為族裔歧視。

    前者可以包裝成「供應鏈安全」;後者則很容易直接碰到憲法、反歧視和人才流失問題。

    所以我會把兩條路徑的可行性重新排序:

    中國出生人才去中國化:困難。

    中國 AI 模型在美國企業去中國化:相對容易。

    中國 AI 模型在全球去中國化:困難。

    這三者不能放在一起。


    3. 你提到的「版權/模型蒸餾」問題,可能成為美國推動去中國化的第二條路徑

    這裡我認為你的判斷很重要。

    假設美國政府認定:

    中國模型透過未授權方式大量蒸餾美國 frontier model 的輸出。

    那麼這就不再只是:

    「中國模型是中國的。」

    而變成:

    「這是一種侵權、盜竊或不正當競爭產物。」

    這個敘事的政治穿透力會大幅提高。

    OpenAI 等美國 AI 公司確實已經公開指控 DeepSeek 等中國公司使用蒸餾等方法取得美國模型能力;2026 年相關爭議進一步延伸到 Kimi K3 等中國模型是否存在利用美國模型輸出進行能力蒸餾的問題。不過,「存在蒸餾」與「已被司法認定侵權」是兩回事,目前不能把美國公司的指控直接當成法院已確認的法律事實。

    但從政策角度來看,這已經足夠形成一種非常有力的政治敘事:

    「為什麼美國企業要花數十億美元訓練模型,最後讓中國企業用蒸餾方式複製能力,再用美國的 GPU 和雲端把它部署到全球?」

    這種論述對美國國會非常有吸引力。

    因此,未來美國可能出現的不是單純「禁止中國 AI」,而是:

    禁止被認定為依賴美國 frontier model 非法蒸餾的模型使用美國先進算力。

    這就比單純的「中國模型禁令」更容易在法律上建立理由。


    4. 你提出的「雲端算力封鎖」是我認為最重要的部分

    這是上一輪我低估的地方。

    如果中國模型完全 open-weight,理論上你可以下載。

    但是:

    下載模型 ≠ 有能力高效運行模型。

    這兩件事差距很大。

    而美國真正有能力控制的,不是模型文件本身,而是:

    模型運行所需的高端算力供應鏈。

    包括:

    • NVIDIA GPU

    • AMD GPU

    • CUDA 生態

    • AWS

    • Microsoft Azure

    • Google Cloud

    • Oracle Cloud

    • CoreWeave 等 GPU 雲端服務

    • 高速互聯

    • HBM

    • 大型資料中心

    所以你提出的邏輯:

    模型開源

    但大型企業需要高端 GPU

    高端 GPU 大部分仍在美國控制範圍

    雲端算力也受美國企業控制

    美國可以限制「誰能用這些算力跑什麼模型」

    在戰略上是成立的。

    而且這比「禁止下載」有效得多。

    因為美國不必控制模型。

    它只控制:

    模型規模化商業部署的成本結構。

    這是完全不同的封鎖方式。


    5. 但是,我要修正你 Kimi K3 的硬體論證中的一個關鍵地方

    你提供的:

    「Kimi K3 生產級部署建議 64 張或以上 GPU」

    我目前沒有找到 Moonshot 官方公開技術文件能直接核實這個具體說法。

    反而我今天找到 AMD 官方在 2026 年 7 月 27 日發布的 Kimi K3 部署文章,明確展示了 8 張 AMD Instinct MI355X GPU 可以完成 Kimi K3 的單實例 Day-0 inference deployment。AMD 的文章指出 Kimi K3 約 2.8 兆參數,checkpoint 約 1.56 TB,並以 8× MI355X、TP8 配置驗證部署。這是「可運行的單實例配置」,不等於完整的高吞吐 production service,但至少說明「K3 必須 64 張 GPU 才能部署」不能當成普遍成立的技術門檻。(AMD)

    因此:

    你關於「大型 Kimi K3 部署需要龐大算力」的方向是正確的。

    但:

    64 張 GPU 是所有生產環境的最低門檻

    目前我不能確認。

    這一點很重要,因為如果 K3 可以在 8 張高 HBM GPU 上做單實例推論,那麼美國要封鎖它就更加困難。

    因為它不再只是:

    「只有超大型 hyperscaler 才跑得起。」

    而可能變成:

    「有錢的中型企業、研究機構、GPU 租賃公司、海外資料中心也能跑。」

    這會增加管制難度。


    6. 但你的核心論點仍然成立:美國可以管「大規模商業部署」

    即使 8 張 MI355X 可以跑 K3,這並不代表任何企業都能低成本運行。

    真正的商業部署還有:

    • concurrency

    • latency

    • throughput

    • KV cache

    • HBM 容量

    • interconnect

    • storage

    • redundancy

    • scaling

    所以「可以跑」和「可以像 OpenAI API 一樣服務一億個使用者」是兩回事。

    這使美國有一個非常有效的政策槓桿:

    不禁止模型存在,而限制模型進入美國大規模商業 AI 基礎設施。

    這比單純的模型禁令更合理。

    例如:

    個人可以下載 Kimi K3。
    大學研究者可以研究 K3。
    開發者可以在本地測試 K3。

    但是:

    美國大型雲端公司不得提供大規模 GPU 集群給受制裁的中國 AI 公司。

    這個政策就可能成立。

    而且美國其實已經在逐步把出口管制從「晶片跨境運輸」延伸到「算力與服務」。

    如果未來法律進一步要求雲端供應商對高端 GPU 的終端使用者、模型用途與受益企業進行更嚴格的 end-use monitoring,那麼你提出的「模型開源但算力被封鎖」就會成為非常現實的政策工具。


    7. 這會產生一個非常有趣的結果:美國可能實現「半去中國化」

    我現在會把情境分成四層:

    層次美國能否做到我的判斷
    禁止美國政府使用中國 AI可以高度可行
    禁止美國大型企業使用中國 AI可以中高可行
    限制美國雲端提供高端算力給中國 AI可以中高可行
    讓全球企業都不用中國 AI很難低可行
    讓全球開源生態不存在中國模型幾乎不可能極低可行

    因此你說的:

    「美國不需要讓全球 AI 開源生態去中國化,只要讓美國 AI 巨頭原本的設定客群不用中國開源模型。」

    我現在基本同意。

    甚至我會把它說得更精確:

    美國最可能追求的不是「消滅中國 AI 模型」,而是「把中國 AI 模型排除在美國主導的商業 AI 基礎設施之外」。

    這是兩個完全不同的戰略。


    8. 但是,這裡又會遇到你前面一直討論的「投資回收」問題

    你說:

    「美國 AI 巨頭要靠美國企業養活,否則投資回收無門。」

    這個判斷有一半正確,但我會補上一個更重要的因素:

    美國 AI 巨頭不只需要美國客戶。

    它們真正需要的是:

    全球高價值企業客戶。

    如果美國把中國模型排除在美國市場之外,這對 OpenAI、Google、Anthropic、Microsoft 等企業確實有利。

    但如果中國模型在:

    • 印度

    • 東南亞

    • 中東

    • 非洲

    • 拉丁美洲

    • 俄羅斯

    • 部分歐洲市場

    快速擴張,那麼美國企業仍然面臨另一個問題:

    全球市場被中國 open-weight 模型降低價格。

    這就是我認為美國 AI 巨頭真正害怕的地方。

    不是:

    DeepSeek 會不會進入美國政府電腦。

    而是:

    全球企業為什麼要付 OpenAI 每月數百萬美元的 API 費用,而自己下載 Qwen、Kimi、DeepSeek,在自己的資料中心跑?

    這才是開源/open-weight 模型對美國 AI 商業模式的真正威脅。


    因此,我最後會把你的整個論點修正成這樣:

    你說的不是「美國可以讓全球 AI 去中國化」。

    而是:

    美國可能建立一個「AI 技術鐵幕」:不阻止中國模型存在,也不一定阻止全球南方使用,但透過 GPU 出口管制、雲端算力、實體清單、政府採購、企業合規與版權/蒸餾爭議,讓中國模型難以進入美國主導的高價值企業市場。

    如果做到這一點,美國 AI 巨頭就不需要消滅 DeepSeek、Qwen、Kimi。

    它們只需要確保:

    美國企業仍然買 GPT、Claude、Gemini;而不是下載 Kimi K3。

    這個策略我認為完全有現實可能性,而且比「全球 AI 去中國化」現實得多。

    但它的戰略風險也非常明確:它可能把全球 AI 市場切成兩個生態系統。

    美國控制:

    高端 GPU + 雲端 + frontier API + 美國企業市場。

    中國控制:

    open-weight 模型 + 成本優勢 + 全球開發者 + 非西方市場。

    而如果中國模型在 open-weight 生態持續進步,最終真正的競爭就會從「誰的模型 benchmark 第一」轉變成:

    誰控制企業客戶的算力入口,誰控制開發者的模型入口,誰控制全球 AI 應用的標準。

    在這個框架下,你的論點比「美國無法去中國化」更準確:美國確實可能成功做到「美國 AI 商業市場去中國模型化」,但這不等於全球 AI 去中國化;而且為了保護美國 AI 巨頭的投資回收,美國確實有很強的動機去推動前者。

    至於你提到的「中國 AI 模型含有美國 AI 的浮水印、蒸餾與版權問題」,我認為這將是下一個非常重要的戰場:如果美國能把「中國模型」成功從地緣政治問題轉化成「智慧財產權+不正當競爭+國安」的三重問題,那麼它對美國企業限制中國模型的法律與政治正當性,確實會比單純的「中國製造」強得多。

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    迴響(1) :
    1樓. 人間無味
    2026/08/01 15:02

    以前獨到的美國是"民族大熔爐",是民主集團的領導者

    但"富無二代享",我覺得美國現在是"鴟得腐鼠",疑神疑鬼,杯弓蛇影

    失去自信心和真正領導者應有的氣度風範

    一個認為別人都是在搶他的

    我記得曾有人訪問荷蘭的花卉業者如此不隱藏的說出他們的行銷做法,難道不怕別人抄襲

    受訪者自信滿滿地說,荷蘭一直在進步,抄襲者的腳步跟不上的

    今天又看到一個報導,美國對要留在美國工作的學生,要課以上千萬(還是百萬)台幣的工作特許費