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      Token,何以成為AI時代的貨幣?

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      隨著 AI 大模型(LLM)的發展,Token這個詞被越來越頻繁地提及。無論是咨詢報告、發言材料、廣告宣傳,還是普通人的日常交流,這個詭異的詞 無孔不入 。它仿佛已是 AI 時代的基本概念,含義不言自明。

      那么,Token 到底指什么?為什么它能成為衡量 AI 工作量的 “貨幣單位”?下文將逐一拆解說明。

      什么是大模型的Token?

      人類通過整句話、整幅圖、整段視頻來理解世界,但 AI 模型只能處理離散的數字信息。

      在支持文本、圖像、視頻、音頻等多種輸入格式的多模態大模型中,要讓 AI 讀懂這些復雜內容,需要先把它們拆解成一個個標準化的片段,這些片段就是 Token。

      在大模型的世界里,Token 可以被理解為人工智能處理信息的 “基本原子”,是其處理各類數據的最小單位。

      我們先以文本為例,直觀解釋 Token 的生成過程。

      文字本身是現成的離散信息,因此生成 Token 的過程十分直接:大模型通過查找一個固定的 “詞表”,把一段文字拆分成一個個最小處理單元(包含標點),這個過程就叫做 “分詞”。

      對于英文,大模型通常不會按完整單詞或單個字母切分,因為單詞可以拆分為詞根、詞綴等更小的元素。比如,單詞 "Hamburger"(漢堡包)可能會被切分成 "Ham" 和 "burger" 兩個Token。

      對于中文,一般會按漢字拆分,“人工智能” 可能被拆分為四個單字,也就是 4 個 Token。在部分詞表中,也可能被切分成 “人工” 和 “智能” 兩個 Token。

      從下圖可以看出,豆包 AI 將 “你好,我是無線深?!?這句話切分為了 7 個 Token。


      文本的 Token 化邏輯相對直觀,而圖片等格式的 Token 化過程則沒那么好理解。圖片的本質是連續的像素陣列,這些像素要怎么變成 Token?

      目前最主流的方法是圖像分塊:大模型會像切蛋糕一樣,把一張完整的圖片切成許多個小方塊(例如 16x16 像素),每個小方塊就是一個圖像 Token,包含了圖片某一局部區域的顏色、紋理和形狀信息。


      我們同樣用豆包的 Token 計算器做個測試:上傳一張 620x465 像素的香農照片,豆包按 28x28 像素為一個 Token 切分,最終這張圖片的 Token 數量為 368。多模態模型可同時支持圖片和文本輸入,因此圖片 Token 數加文本 Token 數,就是總的 Token 數。

      視頻則可以看作是 “隨時間變化的圖片序列”,和圖片切出的 2D 小方塊不同,視頻 Token 切出的是 3D 小數據塊(例如:長 16 像素、寬 16 像素、跨越 4 幀畫面的小立方體),同時覆蓋空間與時間維度的信息。

      Token,AI的 “貨幣單位”?

      核心原因很簡單:對于某一固定大模型來說,輸入與輸出的 Token 數量越多,就代表大模型的運算工作量越大,對應的服務成本越高,因此用 Token 作為計價單位合情合理。

      但和比特不同,Token 并非全球通用的度量衡,因為不同模型的 Token 切分方式完全不同。它更像是每家 AI 公司自己發行的 “專屬代幣”,類似游戲廳的游戲幣,只能在對應廠商的體系內使用,不同廠商的 Token “購買力” 也存在差異。

      這種差異主要來自兩個核心原因:

      第一,不同公司、不同模型使用的 “分詞器” 和 “詞表” 截然不同:有的模型詞表只有 3 萬個詞,有的有 10 萬個,有的甚至達到 25 萬個。詞表越大,單個 Token 能包含的字符往往就越多。

      第二,不同模型的訓練語料偏好不同(尤其是中文等非英語語言)。如果一個分詞器的訓練語料以英文為主、中文占比很低,那么它對英文的壓縮率會極高,一個復雜的英文單詞可能僅對應 1 個 Token,而對中文的切分會非常細碎,甚至一個漢字會被切成 2-3 個 Token。

      正因為 Token 不是標準化單位,在使用不同大模型時就會產生 “Token 匯率差”。

      假設我們要讓 AI 處理一段 1000 個漢字的文本:

      • 模型 A:對中文支持一般,把 1000 個漢字切成了 2500 個 Token。

      • 模型 B:為中文專門優化過詞表,把 1000 個漢字只切成了 800 個 Token。

      如果模型 A 的定價是 1 元 / 百萬 Token,模型 B 的定價是 2 元 / 百萬 Token,表面上看模型 A 更便宜,但實際處理這段中文時,模型 A 要收取 2500 個 Token 的費用,而模型 B 只收 800 個 Token 的費用,最終反而是 “單價更貴” 的模型 B 更省錢。

      值得一提的是,閉源大模型廠商雖不公開模型內部的神經網絡,但都會公開對應的 “分詞字典” 和分詞算法。每次交互都會明確計算輸入 Token、輸出 Token、總 Token 數量,相當于給用戶提供了清晰的 “購物小票”,保障計費透明。

      廠商在宣傳 “支持 100 萬 Token 上下文” 時,為了營銷效果和降低用戶理解門檻,通常不會詳細解釋不同模型的差異和 Token 的計算方法,久而久之,“Token” 在日常語境中也成了一個抽象的容量代名詞。

      從 “Bit 經營” 到 “Token 經營”

      在 AI 產業迅猛發展的同時,作為連接提供者的移動運營商,也紛紛向 “算力與智能服務提供商” 轉型,核心方向就是從傳統的 “Bit 經營” 轉向 “Token 經營”。

      Token 經營分為 “對內精細化運營” 和 “對外商業化經營” 兩大層面。

      對內 Token 精細化運營的核心目標是降本增效。

      要把大模型的能力用在刀刃上,核心思路就是把 Token 消耗與業務產出掛鉤,解決大模型規?;瘧弥?“成本計算不清、故障定位慢、資源浪費嚴重、價值與消耗脫節” 的痛點,把 Token 管控融入 AI 全生命周期管理。

      具體落地動作包括全鏈路 Token 計量與成本分攤、精準流控與差異化調度、精細化運維與價值對齊等。通過這些措施,倒逼企業內部的 AI 應用優化,讓 Token 消耗真正轉化為業務價值。

      目前,對內的 Token 精細化運營已實現規?;涞亍?/p>

      對外的 Token 商業化經營,就要重構商業模式了。

      它以 Token 為核心經營標的,跳出 “賣流量、賣算力” 的傳統模式,轉型為 “智能服務提供商”,以 Token 為載體,整合算網能力、模型能力與場景服務,打造全新的盈利模式。

      這就需要運營商通過自有大模型及自有云服務提供模型推理、專屬算力集群、私有化部署等服務,直接成為AI 服務的提供方。

      針對有強合規、數據不出域、高安全要求的政企客戶,運營商提供“專網傳輸 + 專屬算力池 + 私有化模型 + 全鏈路運維”的一體化閉環服務。所有 AI 交互、Token消耗,全程都在運營商管控之內,自然可以實現Token收費。

      運營商還可以搭建開放的AI 服務聚合平臺,向上向多家大模型廠商批量采購 Token 算力,向下面向中小商戶、個人用戶提供統一的 Token 池套餐。

      就算底層模型不是運營商自研的,運營商也通過生態聚合切入了Token經營并賺取差價與服務費,同時還能綁定網絡自身的賬戶體系和安全能力。

      最后就是我們之前所說的 AI-RAN ,即基站內的算力變現了。面向車聯網、低空經濟、機器人、工業智能體等對低時延、高可靠有強需求的場景,運營商可以在基站等邊緣算力節點部署 AI 服務,向有邊側推理需求的企業銷售并按 Token 計費。

      對外的 Token 商業化經營,正是行業轉型的核心探索方向。

      Token 經營是 AI 時代運營商商業模式的一次根本性變革,對內是大模型時代降本增效的必備能力,對外是突破管道瓶頸、實現價值升維的核心抓手。

      其最終能否落地成功,核心不在于更換計價單位,而在于運營商能否真正補齊技術與生態短板,把獨有的算網優勢、用戶優勢、運營優勢,轉化為Token 生態的主導權與核心競爭力。

      Token,用中文怎么說?

      目前業界并沒有約定俗成的統一譯法,使用最廣泛的是 “詞元”。

      但 “詞元” 這個翻譯,帶著濃厚的 “前 AI 時代” 文本處理的遺留色彩,面對如今能處理視頻、音頻、圖片的多模態模型,再叫 “詞元” 已經明顯詞不達意。

      個人認為,把 Token 翻譯成 “智元” 是更合適的選擇。

      “智” 對應大模型的智能本質,“元” 錨定 “原子化、基礎元單位” 的核心屬性。技術上,它是 AI 智能處理的最小信息單元;商業上,它是智能服務的最小計價單元,完美適配多模態場景與 AI 商業化的雙重內涵。

      在中文語境下,你覺得 Token 這個詞需要翻譯嗎?怎么翻譯才“信達雅”?

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