铅笔道 1小时前
6.5万亿AI独角兽:每天收入9亿,冲刺史上最大IPO
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作者 | 铅笔道 黄小贵编辑 | 铅笔道 邹蔚封面图 | 铅笔道制作

2026 年第二季度,大模型行业的天翻了。

据媒体披露,今年二季度,Anthropic 收入达到约 116 亿美元(相当于一天收入 9 亿元人民币),较一季度增长超过一倍,首次超过 OpenAI 同期约 67 亿美元的收入。

更重要的是,Anthropic 当季录得小幅经营利润;OpenAI 同期经营亏损则扩大至 123 亿美元。

Anthropic 证明了一件事:大模型真的可以赚钱。

狂奔还在继续。到今年 7 月底,Anthropic 的年化收入运行率(ARR)已经超过 650 亿美元,而 2025 年底还只有约 90 亿美元。

这不是简单的一次排名互换,"Anthropic 的盈利,颠覆了 OpenAI 过去的那套融资叙事。" 国内一家大模型厂商的高管张然(化名)告诉铅笔道,过去一直认为,要买很多卡,烧很久的钱,最终再考虑商业模式。Anthropic 则告诉市场,只需要 4 年就可以赚钱。

Anthropic 当前估值 9650 亿美元(约合人民币 6.46 万亿元),成为全球最贵独角兽。它最快于 9 — 10 月上市,将成为募资规模最大 IPO。市场估计,有可能冲到 2 万亿美元甚至更高的估值。

为什么 Anthropic 先跑通赚钱?

OpenAI 和 Anthropic,两家公司起步时差距巨大—— OpenAI 融资超千亿美元,Anthropic 早期融资不过几十亿。

"Anthropic 跑出差异,两个原因。" 张然总结," 第一,它把一个具体场景打爆了,尤其是 Coding。第二,它有非常明显的 To B 属性。这种 To B 属性又推动它不断朝 Agentic AI 方向发展。"

Anthropic 的 To B 之路走得顺,很大程度上得益于两个 " 干爹 " ——亚马逊 AWS 和谷歌 GCP。这两家既是 Anthropic 的股东,又本身拥有海量企业客户。当 Anthropic 的 To B 能力做出来之后,AWS 和 GCP 天然就是它的分发渠道。

这跟移动互联网时代预装的逻辑很像——你有应用,但没渠道;手机厂商有渠道,缺好应用。两者一结合,用户量瞬间起量。Anthropic 就是那个好应用,AWS 和 GCP 就是预装的手机厂商。

但光有渠道不够,产品本身得硬。Anthropic 真正的杀招,是 Claude Code ——一款面向程序员的 AI 编程助手。

Coding 这个场景选得太准了。程序员是付费意愿最强、付费能力最高的群体之一,他们对 AI 工具的需求是刚性的——能帮你写代码、debug、读文档、重构,一年省下来的时间价值远高于几千块的订阅费。

风投机构 Menlo Ventures 将 Coding 称为生成式 AI 第一个真正的 " 杀手级应用案例 "。它能理解任务、调用工具、写代码、执行测试、提交 PR,真正完成一整个工作流。

Anthropic 今年 2 月披露,Claude Code 的年化收入运行率已经超过 25 亿美元,较 2026 年初增长超过一倍;企业版订阅量年初以来增长了 4 倍,企业客户贡献已经超过 Claude Code 总收入的一半。

2026 年二季度,Anthropic 企业收入占比超过 70%,其中 Claude Code 贡献了近四成。而 OpenAI 消费者业务仍占大头,企业版虽然在增长,但速度远不及 Anthropic。

"ChatGPT 这种产品形态并没有足够强的动力,推动 OpenAI 快速朝 Agentic AI 的方向演进。" 张然说," 等到 Anthropic 把 Agentic AI 这条路线真正趟出来以后,OpenAI 逐渐失去早年的先发优势。"

OpenAI 不缺钱,它什么都做——文本、图像、视频、语音、机器人,摊子铺得极大。Sora 视频模型技术上确实惊艳,但商业回报遥遥无期。

Anthropic 钱少,反而被逼得更聚焦。它长期深耕 Coding 这个垂直领域,把一个具体场景做得非常深;同时在长文本、研报处理等企业高频需求上持续打磨。结果就是,场景越做越深,客户越粘越紧,收入越滚越大。

英伟达不再躺着数钱

Anthropic 盈利,最难受的是 OpenAI。" 它可能会给 OpenAI 阵营带来更大的融资压力。"

Anthropic 用盈利反问了一个问题:如果一个成立 4 年的公司都能靠大模型赚钱了,那个烧了几百亿还在亏的行业领头羊,到底在烧什么?

" 从目前来看,OpenAI 在模型先进性方面已经被 Anthropic 拉开了一些距离。" 张然说。

更深远的影响在生态层面。过去,跟 OpenAI 绑定的公司股价一起涨,形成了所谓的 "OpenAI 概念股 " ——从英伟达到各种 AI 应用公司,都享受着 OpenAI 叙事带来的估值红利。但随着 Anthropic 崛起,这种集体繁荣可能结束。

" 未来,跟 OpenAI 有关的公司,不太可能再出现过去那种集体繁荣、股价一起上涨的局面。相反,一些具有明显 Anthropic 体系特征的公司,可能会更容易拿到钱,股价也更容易得到支撑。"

英伟达就是最典型的例子。过去英伟达与 OpenAI 体系绑定极深,AI 芯片几乎一家独大,毛利率超过 70%。但 Anthropic 背后站着 Google TPU 和 AWS Trainium ——非英伟达算力体系正在规模化部署。

" 从综合成本来看,这套非英伟达算力体系的成本甚至可以做到英伟达阵营的 50% 以下。而恰恰是英伟达过去的高毛利,使得它的算力生态在推理市场上存在成本劣势。" 张然说。

这不是空穴来风。2026 年二季度,Google Cloud 的 TPU 业务收入同比增长超过 200%,AWS Trainium 也拿下了 Anthropic、Stability AI 等大客户。推理市场对成本极度敏感,一旦替代方案成熟,英伟达的高毛利还能维持多久,是整个行业都在思考的问题。

留给中国公司的机会

Anthropic 开始赚钱,对中国 AI 行业意味着什么?

" 它很重要的启发,是跟现有的云平台合作。比如选择跟腾讯合作,就可以寻找跟腾讯现有 To C 场景结合的方向。如果选择跟阿里合作,就可以寻找跟阿里云现有 To B 业务结合的机会。在这些领域里,看能不能找到真正的商业机会。"

那么中国大模型的机会在哪?

张然的判断是:中国市场很难形成北美式的双寡头格局,未来更可能是一个相对分散的局面。" 因为这门技术一旦进入中国市场,很多东西其实没有那么高的门槛。你能拿到的技术,别人也能拿到;你能找到的人才,别人差不多也能找到。"

通用模型的阵地,最终大概率会落到阿里、腾讯、字节这几个大型互联网生态手里——既然小厂都能做通用模型,大厂自己当然也能做,而且还能绑定自家生态。

真正的机会在垂直领域。

张然举了医药巨头莫德纳(Moderna)的例子:在医疗领域做癌症相关的 AI,深度绑定领域知识库,做针对性的模型训练和能力编排。" 未来一个很重要的方向,就是深耕具体领域,尤其是寻找那些互联网上没有公开数据的领域。你真正扎进去,在一个领域里做出足够深的能力,才可能形成自己的价值。"

更深层的差异在于产业环境。北美是高度竞争的自由市场,新技术有机会改变格局、诞生新巨头——就像 OpenAI 和 Anthropic 从无到有长成万亿级公司。但在中国,大模型作为一门 " 输入进来的技术 ",往往会依附于现有的权力和资本格局,很难真正改写竞争结构。

张然建议,中国公司更多发挥后发优势,跟着前面的头部公司跑,没有必要一定想着自己从零折腾出一套完全不同的东西。

" 工程优化当然可以做,但是需要注意,很多中国公司重点做的工程优化,并不是海外头部模型厂商现阶段真正关注的重点。原因也很简单,它们不缺算力,所以没有必要过早地围绕算力进行大量优化。"

但这并不意味着没有机会。机会不在通用大模型的正面战场,而在垂直领域的深耕。谁能在一个细分行业里扎得足够深、做得足够透,谁才能真正形成自己的护城河。

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