文 | AI唱反调
6 月 6 日,阿里云计算平台 P10 首席架构师林伟,携部分 PAI 团队正式划转 ATH 事业群。PAI 产品保留对外售卖形态,核心研发与商业化团队整体归入 ATH 体系。
同一天,Anthropic 发布重磅行业报告。两组关键数据撞在同一时间线,阿里这次被全网吹捧的 “战略升级”,真实底色瞬间暴露。
Anthropic 披露了一组颠覆性效率数据。6 月 5 日《When AI Builds Itself》显示,截至 2026 年 5 月,Claude 自主产出代码占公司总代码库超 80%,工程师日均代码合并量达到 2024 年的 8 倍。旗下 Mythos 模型可将原始代码基线提速 52 倍,而资深人类研究员耗费 4 至 8 小时,仅能实现 4 倍提速。
更关键的是,Claude Code 已经彻底坐稳 Anthropic 内部研发底座。模型能力每提升一档,研发效率就抬升一级,迭代数据又反过来喂养模型,越跑越快,彻底跑通了自我强化的正向循环,人类仅保留最终审核权限。15 个月时间里,公司年化收入运行率从 10 亿美元飙升至 470 亿美元,暴涨 47 倍。
反观阿里,局面截然相反。即便大模型训练长期算力紧缺,阿里集团整体算力利用率仅维持在50%。各团队普遍存在冗余申领、重复占位、跨部门协调失灵的问题。
新成立仅两个月的ATH 事业群,更是资源错配的重灾区。
模型团队需要算力,必须走跨部门审批流程;阿里云核心考核营收指标,优先保障付费外部客户。颇为讽刺的场景是:同一机房里,竞品模型在全速训练,阿里自家千问模型却在排队等卡。
一头是AI 技术的指数级增效,一头是大企业内部低效的资源内耗。
成本中心:PAI 入 ATH 的真实动机
阿里云的核心逻辑是卖算力、赚云收入。2026 财年,阿里云 AI 相关产品已连续 11 个季度保持三位数增速,外部客户付费租用算力,直接贡献营收与利润。
但在这套考核体系下,自家大模型Qwen 的算力消耗,被内部定义为纯成本开支,不产生账面收益,只消耗资源、拖累利润。
站在云业务的营收考核逻辑里看,优先服务付费客户是合理经营;但站在集团AI 自研角度,这是致命错位。
这就造就了阿里独有的尴尬:付费竞品在阿里云享受算力优先权,自研大模型反而长期资源紧缺。ATH 成立两个月,迭代节奏拉满,Qwen3.6-Plus、Wan2.7-Image、Qwen3.5-Omni 密集上线,悟空、千问 App 快速落地。
产品迭代肉眼可见在加速,但底层算力卡点始终无解。模型端缺算力要层层申请,云端为了营收优先外供,这套云、AI 割裂的架构,让算力资源卡在部门壁垒里,越流转、越折损。
这次划转的核心动作非常直白:算力调度权,从销售导向,切回模型研发导向。
林伟手握阿里PAI、MaxCompute、DataWorks 核心技术规划权,拥有十年微软亚洲研究院及美国总部研发经验,深度参与微软旗舰级大数据平台 Cosmos/Scope 搭建。他带队转入 ATH,意味着 PAI 不再优先服务阿里云外部客户,全面倾斜 ATH 内部模型训练。
自此,ATH 模型团队可直接调用顶层工程能力,彻底绕开阿里云销售审批链路。
与其说是战略升级,不如说是一次迫不得已的内部止损。阿里重金砸下海量AI 基建,集团算力利用率却仅有五成。行业 GPU 集群本身存在合理技术闲置,但阿里的低利用率,问题出在组织管理混乱。
不是没有算力,是大量算力被无效申领占用、被部门墙锁死,最终白白空转。
飞轮与轮子:自救之后呢?
Anthropic 的效率飞轮,来自完全自洽的闭环体系。
Claude 自主产出的代码,直接反哺模型训练,迭代周期压缩至 “天级”。工程师彻底从重复编码里解放,只负责定义目标、验收结果,人力全部投入高阶创新工作。100% 算力资源聚焦自研迭代,没有外部商业订单分流,没有部门壁垒阻隔。
阿里的问题,是典型的大企业空转。
ATH 对外展示 “日更模型” 的高速迭代姿态,但热闹的产品发布背后,算力流转效率极其低下。模型、工程、产品各成体系,所有资源调度全靠人工对接、会议对齐、流程审批,极度低效。
PAI 并入 ATH,本质是试图用系统调度替代人工协调,但AI 飞轮的核心是模型自我迭代闭环,阿里目前只完成了模型与工程的组织合并。模型团队看不懂工程平台的资源瓶颈,工程团队跟不上模型迭代的高频节奏,两张皮问题依旧存在。
更深层的矛盾,根本无法靠组织调整化解:阿里云是上市主体,营收压力高悬,不可能放弃外部付费客户;ATH 是集团事业群,身处激烈模型竞赛,必须抢占最优算力资源。
单纯的人事与架构调整,根本触碰不到这套制度矛盾的根源。如果ATH 无法搭建统一的内部算力调度机制,PAI 搬家,只是换个地方继续内耗。
林伟从平台架构师转身成为闭环负责人,但真正的算力闭环,靠的是自动化调度机制,不是单个核心负责人。
6 月 5 日同一天,腾讯在北京召开 AI 产业应用大会,给出了完全不同的解法。
腾讯将混元大模型、TI 开发平台、自研主力 Agent 产品矩阵,深度内嵌腾讯云体系。姚顺雨整合 AI Infra 与大语言模型两大核心团队,落地研究、工程一体化架构,推进 AI 研发与云计算打通内部算力考核与资源结算规则,从根源上弱化自研和商用争抢算力的对立矛盾。
对比之下一目了然:阿里“云、AI 分灶算账” 的考核割裂,才是算力长期空转的制度元凶。
Anthropic 靠 AI 实现算力全自动调度,腾讯靠一体化架构抹平内耗,阿里至今仍依赖人工协调资源,算力分配随部门利益摇摆。
PAI 划入 ATH,是一次有效的内部自救,也客观补齐了模型与工程的组织短板。但只要阿里云创收、ATH 自研的底层利益冲突不破除,阿里就摆脱不了算力空转的顽疾。
想要摆脱低效内耗、跑出真正的AI 自驱飞轮,目前来看,依旧长路漫漫。







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