连豆包都收费了,你的AI还有多少“免费的午餐”?
大模型之家
  北京

当AI从“陪人聊天”的工具走向“交付结果”的Agent,命运赠送的赛博礼物,早已暗中标记了算力的价格,全行业迎来了向真实生产力要ROI的诚实标价。

624日,豆包专业版正式上线。标准套餐68/月、加强套餐200/月、高级套餐500/月,这三级阶梯定价的推出,意味着这个曾经以免费获取大量用户的国民级AI助手正式转向付费模式。

无独有偶,在过去的几个月里,全球大模型应用层几乎在同一时间窗口转向了相同的“按需付费”方向。

4月28日,GitHub Copilot宣布从6月1日起全面转向按Token计费,废除了原有的固定额度订阅;4月29日,Anthropic取消了Pro计划中Claude Code的免费使用权;6月12日,Cursor在下调定价的同时,新增了企业支出管控功能。而早在去年9月,Cursor从固定请求次数转为“订阅+用量”双轨制,10月Amazon Kiro结束免费期正式收费。

从国内到硅谷,整个行业正在经历一次商业模式的集体转向。

免费模式不是被“终结”的,是被“撑爆”的

虽然大模型在技术迭代下,底层模型推理成本在不断下探,但这并没有带来应用层账单的缩减。

以API定价为例,Anthropic的Sonnet 4.5每百万输入Token收费3美元、输出收费15美元,而DeepSeek V4-Pro缓存命中输入仅为0.025元/百万Tokens、输出为6元/百万Tokens。尽管两者之间存在上百倍的价差,但在应用层,一个Agent任务所消耗的Token数量是普通对话的数十倍。

“帮我写一封邮件”只需要几百个Token,但如果让Agent执行“整理本周项目文件、生成汇总报告、群发给负责人并在日历上添加会议”这样的任务,则需要经历读取文件、分类、生成文本、操作API等多个环节,单次任务链的Token消耗量经常破万甚至破十万。

这种消耗模式摧毁了固定订阅制赖以生存的交叉补贴逻辑。在传统对话模式下,轻度用户与重度用户的成本差在可控范围内,厂商可以用轻度用户的利润去补贴重度用户。但在Agent时代,重度用户与轻度用户的算力消耗拉大到了数量级差异,对厂商造成的成本差可达50到100倍。

云端开发平台Replit在引入AI Agent功能后,毛利率从36%暴跌至-14%,证明了固定定价无法覆盖真实的资源消耗。SaaS公司Intercom引入按每次AI问题解决收取0.99美元的模式后,部分企业的月度账单直接从50美元飙升至3万美元。

这里存在一个AI版本的“杰文斯悖论”:底层大模型单价越低,反而越刺激应用层的用量爆发,导致总Token消耗增长速度远超单价降幅。单价越降,账单越大。

此外,资本市场的态度也在发生变化。2024年行业倾向于通过免费换取用户,但2025年下半年起,投资人的耐心明显消退。Anthropic的年化营收从2025年底的90亿美元冲至300亿美元,拥有超过1000家年消费超100万美元的企业客户。市场已经证明了付费的可行性,免费补贴的模式在财务上已经难以为继。

从国内到硅谷,定价锚点的“双向奔赴”

对比2026年6月全球主流AI产品的定价,可以发现个人与企业级市场的价格区间正在出现明显的收敛现象。

如果深度分析豆包专业版的定价策略,不难发现其经过了精确的心理计算:68元的起步价约等于两杯咖啡的价格,避开了用户的深度决策成本,而38元的学生价则延续了字节跳动低价锁定长期用户的惯性。

与此同时,国际市场上的价格参照系也极其相似:Claude Pro为17美元/月,Copilot Pro为68元/月。在入门级市场,中美两端的定价在换算后几乎落在了同一区间。

而当用户需求向重度或企业级场景延伸时,分层计费则进一步拉开了空间。Cursor的Max 5x方案为100美元/月,OpenAI的Codex重度方案同样为100美元/月,Google甚至针对高端生产力场景推出了249美元/月的AI Ultra方案。

这种定价格局的对齐,说明大模型不再被单纯视为技术展示的玩具,而是被作为生产力软件进行定价。可见,中国大模型市场已经走出了价格战的“内卷”状态,但当技术形态转向Agent后,无论中外厂商,都必须回归算力经济学的真实成本。

硅谷厂商如GitHub Copilot废除不限量承诺、Cursor一年内多次调整定价,本质上也是在放弃纯订阅幻想,向基于用量的务实定价靠拢。中外市场的定价锚点最终在“产品能创造多少商业价值”这一逻辑上达成了对齐。

“干活”比“聊天”贵十倍,但ROI比聊天高一百倍

事实上,即使是被行业视为软件付费意愿偏低的国内市场,其实并不缺乏对于软件付费的购买力,相反,国内的用户对于软件付费更为“精明,意愿的强弱更多取决于AI交付的是过程还是结果。

豆包专业版的功能列表包含了操作本地电脑、使用浏览器、调用Skills技能、定时任务、流程自动化、金融分析等。这些功能不再是辅助用户写一段文案或查阅资料,而是去替代具体的工作任务,实现业务闭环。

生产力的高低直接决定了用户的付费痛感。编程场景之所以最先跑通商业闭环,正是因为其投入产出比(ROI)极易被量化。Claude Code的年化营收在短短两个月内从10亿美元飙升至25亿美元,全球GitHub上4%的公开代码提交由其生成。官方此前称取消Pro计划中的免费权是针对2%新用户的A/B测试,但这组数据揭示了其背后的商业底气。对于一名时薪50美元的程序员而言,花费200美元的月费如果能省下40小时的编码和调试时间,账面上就等于带来了1800美元的净回报。

同样的逻辑也适用于办公场景。一个文案策划或数据分析岗位的月薪通常在8000元至12000元之间,如果500元/月的高级套餐能够替代其30%的事务性工作,企业采购者的ROI接近1:10。

因此,500元的定价目标极为明确,即指向那些能用AI直接产生营收或节省人工成本的群体。

为了支撑这一按量计费体系,行业正在加速建设计量基础设施。GitHub Copilot的AI Credits、Cursor的Usage Credits、Amazon Kiro的Credit以及豆包的三级额度体系,都不约而同地选择了“Credit(积分/额度)”作为计量单位。

GitHub Copilot保持了Pro($10/月)和Pro+($39/月)的基础价格不变,但Chat模式和Agent模式等每一次调用都会扣减Credits,这导致重度用户月费可能飙升至数百美元。这种设计避开了让用户去理解抽象的Token概念,而是将其转化为任务消耗的直观感知。

行业数据显示,截至2026年,已有45%的AI Agent公司采用了某种形式的按量计费。整个AI Agent市场规模预计将从2025年的73.8亿美元增长到2030年的471亿美元,年复合增长率达到44.8%。

按量付费是解药,但药方里还缺三味药

将用户付费与厂商研发投入绑定,固然为大模型行业建立了一条可持续的商业路径,但从免费转向按量付费的过渡期依然暴露出三个核心冲突。

首先是“计量焦虑”对用户习惯的抑制当GitHub Copilot取消不限量承诺后,开发者社区曾出现明显的反弹。固定订阅让用户拥有安全感,可以无成本地反复试探和调教AI;而按量付费则让每一次点击都带上了财务标签。这种类似抄电表的心理压力,可能会让用户减少探索性使用,进而对产品的长期留存和粘性产生负面影响。

其次是中国市场特有的价格战争夺。豆包的68元定价卡在了一个合理的生产力软件档位,但国内市场的竞争往往伴随着剧烈的价格透支。如果Kimi、百度或DeepSeek为了争夺市场份额,跟进更低价的策略甚至开启新一轮的价格战,整个赛道的利润率将被迅速压缩。对于缺乏资金储备的初创大模型公司而言,“质量尚未跨越,价格已被打穿”的恶性循环将是一个巨大的威胁。

最核心的考验在于,AI的能力能否配得上其价格。在免费时代,用户对AI的幻觉、数据串户、定时任务漏跑等错误的容忍度极高。但一旦用户开始支付每月数百元的真实费用,其对交付结果的容忍度将瞬间归零。付费后的不稳定性对产品生态的破坏性,远超免费时期。

2026年不是AI收费的终点,而是“真收费”的起点。此前的免费是伪装成商业模式的增长手段,现在的收费是对真实产品价值的第一次诚实标价。这条路能不能走通,不取决于定价策略有多精巧,而取决于一个更朴素的问题——用户付完钱之后,有没有觉得“这钱花得值”。

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