

全球人工智能开源领域出现标志性事件。12 月 10 日,彭博 · 社的一则报道震动了硅谷——曾经的全球开源霸主 Meta 公司,其最新 AI 模型"牛油果"项目正在秘密使用中国阿里巴巴的千问 Qwen 开源模型进行蒸馏训练。
这一消息传出后,阿里巴巴股价盘前应声上涨超过 4%。
就在一年前,Meta 创始人扎克伯格还在公开场合呼吁构建以美国模型为核心的开源生态。如今,面对自身 Llama 系列增长乏力与东方模型的强势崛起,Meta 的这次选择更像一次务实的转身。
开源世界的权力转移早有征兆。2024 年 8 月,Qwen 的衍生模型数量首次超越长期霸主 Llama;2025 年 10 月,其全球下载量也完成了反超。英伟达 CEO 黄仁勋在近期一场演讲中的观察点明了这一趋势:"开源已变得极其重要,而中国在这一领域正展现出领先态势。"
当昔日的规则制定者开始向曾经的追赶者汲取养分,一场深刻的行业变局已经拉开序幕。
一场无声的倒戈:开源王座易主
根据彭博 · 社报道,扎克伯格密切关注的 TBD 实验室团队,在"牛油果"模型的训练中,蒸馏了包括谷歌 Gemma、OpenAI 的 gpt-oss 以及阿里巴巴 Qwen 在内的多方开源模型。

这一技术选择背后是 Meta 自身开源战略面临的现实挑战。Meta 旗下 Llama 大模型曾长期主导开源领域,其衍生模型数量和下载量均保持领先地位。然而,这种优势在 2023-2025 年间被逐渐瓦解。
以阿里千问为代表的中国开源模型实现了系统性突破。Qwen 不仅在多项性能评测中斩获"全球最强开源模型"称号,在关键的生态指标上更是实现了全面超越。行业数据显示,截至 2025 年 10 月,Qwen 衍生模型数量已突破 18 万,全球下载量超 7 亿,两项数据均已超越 Llama。
这种超越并非偶然。阿里自 2023 年以来已开源超过 300 款模型,覆盖从 0.5B 到 480B 的全尺寸参数范围,支持文本、图像、音频、视频等多模态处理,并能处理包括中文、英文、法文、德文、日文、韩文、阿拉伯文等在内的 119 种语言及方言。这种全方位的开源策略为全球开发者提供了完整的技术选择。
值得注意的是,Meta 并非唯一采用中国开源模型的大型科技公司。国内另一家 AI 公司 DeepSeek 在发布 R1 时,其 6 个小尺寸模型中有 4 个采用 Qwen 进行蒸馏。这进一步印证了中国开源模型在技术实用性和可扩展性上的优势。
中国模型,"攻陷"硅谷
Meta 的技术转向并非孤立事件,反映了一个更大的行业趋势:硅谷正在系统性地接纳并整合中国领先的开源 AI 技术。这一转变的背后,是严格的技术评估和实际应用效果的验证。
从英伟达、微软的技术研发,到亚马逊人形机器人的控制算法;从斯坦福李飞飞团队的实验项目,到 Airbnb 首席执行官公开承认的"大量依赖"——一家中国公司的开源模型正在全球最挑剔的技术圈层中获得认可。
从实际应用情况看,阿里千问模型已经渗透到硅谷多个核心领域。
英伟达不仅在自身产品中整合了 Qwen 技术,其 CEO 黄仁勋更在多个公开场合肯定了中国开源模型的进展。微软、亚马逊等科技巨头同样在内部项目中应用了基于 Qwen 的技术方案,特别是在需要处理多语言、多模态数据的复杂场景中。
Airbnb CEO 布莱恩 · 切斯基则在公开采访中提供了具体数据对比:在某些业务场景下,使用 Qwen 模型的成本较其他方案降低约 30-40%,而性能指标持平甚至有所超越——这种性价比优势促使更多企业重新评估其技术选型策略。
"我们确实大量使用阿里巴巴的模型,它在某些场景下表现出更好的性价比。" Airbnb CEO 布莱恩 · 切斯基说道。
学术界的选择同样具有指导意义。斯坦福大学李飞飞团队、艾伦人工智能研究所等顶尖机构在研究中采用了基于 Qwen 的技术方案。硅谷独角兽 Thinking Machines Lab 等创新实验室也在前沿技术探索中使用了这一开源架构。
更广泛地,来自韩国、泰国、越南、日本、阿联酋、巴西等地的开发者和企业正在基于 Qwen 开发本地化应用。推特创始人杰克 · 多尔西公开发文点赞 Qwen3-Coder,HuggingFace CEO Clement Delangue 连发 12 条推文推荐这一开源模型,皆显示出中国开源技术在全球化开发者社区中的认可度。
10 月底,黄仁勋在 2025 GTC 大会中展示的数据图直观揭示了这一趋势:2025 年以来,阿里通义千问 Qwen 已占据开源模型的大部分市场份额,且领先优势持续扩大。

当来自深圳、杭州的代码与硅谷、西雅图的技术思维碰撞融合,创新的边界被重新定义。硅谷的代码库中,正悄然植入越来越多的"东方基因"。
"西谷东阿"背后,全栈 AI 企业的胜利
阿里千问在全球范围内的成功,根植于阿里巴巴独特的"全栈 AI "布局。这一战略不仅体现在技术层面,更反映在商业模式和市场策略的多维整合中。
美国 CNBC 近期提出的"西谷东阿"概念,将阿里巴巴与谷歌置于同一观察维度,认为两家公司都展现出从底层芯片、云计算到上层应用的全栈能力。这种能力支撑了大模型的快速迭代,也为商业化落地提供了坚实基础。

技术开源策略呈现出系统化特征:阿里巴巴覆盖全参数范围、全模态、多语言支持的开源体系,形成了完整的技术阶梯。值得关注的是,Qwen 在多语言支持上的深度优化,使其在非英语市场的应用表现出明显优势,这为其全球化扩张提供了技术保障。
商业化路径也日益清晰:最新财报数据显示,阿里云季度营收达到 398.24 亿元,同比增长 34%,其中 AI 相关产品收入已连续九个季度保持三位数同比增长。在 AI 云服务市场,阿里巴巴的市场份额数据显示出持续领先态势。
应用层更是取得突破性进展:官方信息显示,自 11 月 17 日公测以来,千问应用(含 APP、Web、PC 端)在 23 天内月活跃用户数突破 3000 万,成为全球增长最快的 AI 应用。千问 APP 正从基础的对话交互向多功能服务扩展,首批开放了 AI PPT 生成、AI 写作辅助、AI 文库检索和 AI 题目讲解等实用功能。
其中,AI PPT 支持 39 种格式输入,提供超过 10 万份模板;AI 写作功能内置 1000 所高校论文模板、近万份合同模板;AI 文库覆盖上亿规模的学习资料;AI 讲题能够模拟人类老师的解题思路——这些功能的用户活跃度和留存率数据表明,产品与市场需求的匹配度持续提升。
资本市场对这一发展路径也给予了积极回应:过去一年中,阿里巴巴股价累计上涨超过 93%,同期谷歌股价上涨超过 92%,反映出市场对全栈 AI 企业模式的认可。阿里巴巴宣布未来三年将在 AI 领域投入 3800 亿元,展现了在这一赛道持续投入的决心。
当下,全球 AI 开源生态正在经历结构性重塑。Meta 的技术选择只是一个开始,背后反映的是技术实力对比的深刻变化。当代码和算法跨越地理边界自由流动,创新的中心正在从单一区域向多点分布转变。
在这场变革中,中国科技公司已经从技术学习者转变为生态贡献者。阿里巴巴通过全栈布局形成的技术纵深,不仅体现在模型性能的突破上,更体现在从芯片、框架、模型到应用的全链条能力构建上。
开源的本质是智慧的共享与合作。当这种合作跨越文化和地域边界,全球 AI 创新的速度将得到前所未有的提升。未来,决定技术演化方向的将不仅是单一公司的研发实力,更是整个生态的开放程度和协作效率。
在这个代码流动无国界的时代,最好的技术方案将来自最开放的生态和最持续的投入。而对于全球开发者而言,能够最快采纳最佳技术、实现创新落地的参与者,将成为这场 AI 竞赛的真正赢家。
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