DeepSeek V4 vs Kimi K3:国产AI大模型技术对决,谁将引领春节前的新爆发?

文章深度对比了中国两大AI大模型DeepSeek和Kimi即将推出的V4和K3版本。DeepSeek通过Engram技术优化模型架构,将75%资源用于推理,25%用于记忆,显著提升效率;Kimi则采用Kimi Linear架构挑战Transformer计算瓶颈。DeepSeek在编程和性价比方面占优,Kimi在企业级应用领域表现更强。这场技术对决标志着中国AI正从追随者转变为规则制定者,预示国产大模型即将迎来爆发期。


种种迹象表明,春节前,国产 AI 大模型即将迎来新一波爆发。

万马奔腾。DeepSeek V4、Qwen 4、 Kimi K3 和 GLM 5 ,谁会先发布?谁才是中国 AI 的下一轮排头兵?

谁更有名?

DeepSeek 当之无愧,2025 年初凭借 R1 开源模型模型震动全球!

近期,DeepSeek 一口气发布了 3 篇重磅论文,将算法细节披露到“教科书级别”。

Kimi K2 也在世界范围赢得了广泛的赞誉。全球收入 2025 年暴增 170%。

谁更有钱?

DeepSeek 肯定不差钱。

而月之暗面(Kimi)手握 100 亿人民币现金储备,并且刚完成 5 亿美元 C 轮融资。

谁更有气质?

各有所长。

Kimi 主攻办公,很像 Claude,走的是企业生产力路线。2026 年誓要通过“智能体原生”架构超越 Anthropic。

DeepSeek 气质比较独特,像 gemini 和 Grok 的结合体。网感很好,写自媒体是一绝。

前端代码能力都强。Kimi 更稳,DeepSeek 更有激情。

文采方面。DeepSeek 写文章华丽但有点过。比如写《长相思》这种古,。虽然技巧好但有点“炫技”,而 Kimi 写的词情感层层递进,更有意境,读起来更像人写的。

现在谁更强?

目前全球排名半斤八两,目前 Kimi 的 K2 略占上风,DeepSeek 名气更大。此前,Kimi K2 的发布被《自然》杂志誉为“另一个 DeepSeek 时刻”。

DeepSeek V4 和 kimi K2 谁将更强?

DeepSeek V4 核心看点:不只是堆参数,而是给模型装上“字典” 。

而梁文锋团队则通过密集发布的底层论文预告了 V4 的野心。

DeepSeek 最近发布的 Engram (Conditional Memory) 并不是我们传统认知中的 RAG(检索增强生成) 算法,而是一种模型架构层面的创新。

长期以来,Transformer 架构存在一个巨大浪费:模型必须消耗大量算力去重复计算那些死记硬背的静态知识。DeepSeek 团队通过对“路透透镜(Log-lens)”的分析发现了一个极具说服力的现象:

研究发现,当传统模型识别“戴安娜王妃(Princess Diana)”这个词时,需要整整六层计算:前两层识别地理位置,第三层判断是欧洲国家,第四层识别君主头衔,第五层识别王室身份,直到第六层才最终确认。

简单说:没必要背字典,精力放到复杂思考的地方

DeepSeek 的做法是 75%给思考(推理),25%给记忆。

我仔细研究了 DeepSeek Engram 新论文,与 RAG,传统微调差别如下:

DeepSeek 自己说:Engram 相较标准 MoE 模型节省了约 18%的预训练算力,且性能更优。更关键的是,它能实现增加记忆容量(参数)而不增加计算负担,极大降低了扩展成本。

Kimi K3 核心看点:解码提速 10 倍的秘密——Kimi Linear 与线性注意力的反攻

如果说 DeepSeek 在优化“记忆”,那么 Kimi K3 则是在挑战 Transformer 的“二次方复杂度”天花板。Kimi 新发布的 Kimi Linear 架构,被杨植麟视为下一代智能体模型(Agentic Model)的基石。

谁成本更低?

两家公司的商业哲学展现了中国 AI 界最高水平的两种路径。

DeepSeek 展现了让同行窒息的工程效率。根据其 R1 论文更新的 Table 7 数据,训练出震动全球的顶级推理模型,核心成本仅为 29.4 万美元(约合两辆保时捷的价格)。

相比之下,Kimi K2 Thinking 模型的训练成本约为 460 万美元,成本略高,但评分要强一点。但比国外模型,也是成本非常惊人的低。

腾讯首席 AI 科学家、前 OpenAI 智能体(Agent)产品核心贡献者姚顺雨曾指出,中国大模型面临的挑战在于文化惯性:“在中国,大家更喜欢做安全、确定的事情,一旦证明能做出来,复现很快;但真正缺乏的是在‘无人区’引领范式突破的冒险精神。”

后发优势也是优势。不过 DeepSeek 和 kimi 都表现出了极高的创新能力。

杨植麟则将这种“冒险”内化为 Kimi 的审美,他坚持 K3 必须是“不被定义”的模型,这种对独特性(Uniqueness)的追求,使 Kimi 在 API 收入和付费用户月增速上实现了 170%的爆发。

预测与对比:DeepSeek V4 vs. Kimi K3 的终极对决表

基于最新的技术论文、融资内幕与峰会披露,两者的实力对比已跃然纸上:

笔者个人判断,编程、跑分和性价比,DeepSeek V4 强;上下长文支持,智能体,Agent Skill 等企业级别应用,Kimi K3 更佳。

结语:下一仗,谁能带我们敲开 AGI 的大门?

正如杨植麟在 AGI-Next 峰会上所言,AI 是“提升人类文明上限的钥匙”。2026 年的这场对决,已经超越了参数和榜单的低级趣味,进入对 Transformer 底层缺陷的实质性突破。

当 DeepSeek 通过 Engram 将算法细节公开到“教科书级别”,试图让每一格 FLOPs 都用于逻辑推理时;当 Kimi 通过 Kimi Linear 架构打破计算瓶颈,试图让智能体在无监督下完成数百步复杂决策时,中国 AI 正在从“追随者”变为“规则的制定者”。

这场对决的终极胜负手,在于谁能用最优雅的数学,将人类文明的知识库更高效地装进硅基大脑。

在征途中,你更看好 DeepSeek 的“记忆革命”,还是 Kimi 的“线性反攻”?欢迎在评论区分享你的深度见解。

如何系统的学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

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2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:

国内大模型相关岗位缺口达47万

初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)

70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点

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