Gemini似乎正在逐渐演变成一个“大号豆包”。昨夜,万众期待的Gemini 3.5 Pro并未现身,谷歌却端上了三道“配菜”。

首先是Gemini 3.5 Flash-Lite。它定位高吞吐、低延迟,速度达到每秒350个token,输入成本0.3美元、输出成本2.5美元/百万token。与3月发布的3.1 Flash-Lite相比,Terminal-Bench 2.1准确率从31%提升至54%,长文本理解基准GDM-MRCR v2从60.1%提升至72.2%,真实任务执行力GDPval-AA v2更是从642飙升至1140。跑分表现相当亮眼。

其次是Gemini 3.5 Flash Cyber。据DeepMind使用Chrome V8 JavaScript引擎进行测试,采用“多智能体套路”反复提问取交集,成功找出55个独立确认的漏洞,比3.5 Flash(47个)和Claude Opus 4.6(36个)都要多,其中10个是其他模型完全未能发现的。不过,这款产品目前仅向政府机构和“受信任合作伙伴”开放试点,普通用户暂无法使用。

最后是Gemini 3.6 Flash。相比3.5 Flash,在Artificial Analysis Index的测量下,输出token消耗减少了17%;在DeepSWE基准上,token消耗甚至能降低65%。硬性指标也有所提升:SWE-Bench Pro从55.1%涨至58.7%,MLE-Bench从49.7%提升到63.9%,OSWorld-Verified从78.4%提升到83.0%,GDPval-AA v2从1349涨到1421。价格也有所下调:每百万输出token从9美元降至7.5美元,输入维持1.5美元不变,并增加了上下文缓存读取功能(0.15美元/百万token)。总的来说,听上去感觉都不错。

然而,这三款产品的风评却呈现出完全不对称的局面。Flash-Lite被公认是真正的升级,Flash Cyber走专业路线也没什么争议,本该挑大梁的3.6 Flash,却遭到了大量差评的淹没。

这种评价或许有些过分,但有一点不得不承认:谷歌正被架在火上烤。

这次雷声大雨点小的发布会,是当下AI竞赛的一个缩影。行业确实形成了新的共识:重心从“卷参数、卷跑分”转向“卷效率、卷单位成本”,用更少的算力干等量甚至更多的活。3.6 Flash和Flash-Lite主打token效率提升、推理步骤精简,本质上是几乎所有大厂都在做的事。Flash Cyber针对具体高价值场景(如网络安全漏洞挖掘)单独调优、利用多智能体协作摊薄成本。这种打法部署更快、成本更低,未来大概率也会被更多企业复制。

但也不能因为这样,就完全忽视了模型能力的升级。那么,3.6 Flash到底出了什么问题?为了强行降低输出Token的成本,谷歌极大概率在后训练和RLHF阶段,粗暴地剪枝了模型生成冗余结构标签的倾向。结果就是,模型直接省略了必要的包裹层和样式重置代码。你以为它变快了,其实是变傻了。据昨夜多位知名开发者的连夜测试数据,3.6 Flash在生成带有超过3个层级嵌套的React/Vue组件时,标签闭合错误率高达42%。Artificial Analysis给出的智能指数上,3.6 Flash只拿了50分,与3.5 Flash完全打平,排在Meta Spark 1.1、GLM-5.2、5.6 Luna、Sonnet 5、Grok 4.5、5.6 Terra等一大票对手后面;反倒是Flash-Lite涨了11分。虽然价格降了一点,但有人算了一笔账,它每token的使用成本比GPT-5.6 Sol medium还贵,智能程度却更低。Flash模型的特点就是性价比,你既贵又笨是怎么回事?这就很尴尬。

按理说,谷歌这种巨头,内部测试流程极其严格,为什么会发布这样一个有明显缺陷的新模型?最核心的原因,谷歌官方可能已经说出来了:我们已经开始了迄今为止最雄心勃勃的预训练任务,Gemini 4。翻译一下就是,算力全部调去跑Gemini 4的预训练了。彭博社援引爆料信息,3.5 Pro内部测试未能达到既定目标,短板主要集中在编码能力上,迟迟达不到发布标准。谷歌6月底曾专门针对性更新训练数据想补齐编码短板,但效果不尽如人意。而与此同时,对手一点没闲着:OpenAI已经发布GPT-5.5并开始推送GPT-5.6,还官宣给付费用户重置使用额度;Anthropic则接连推出Claude Opus 4.8、Claude Sonnet 5,并扩大了Fable 5的开放范围。自家旗舰迟迟不来,对手却接连上新抢占市场,谷歌总得拿出点动静证明自己没有躺平。只能把原本只是测试分支的3.6 Flash和Lite版本拿出来凑数。其次,财报的压力。谷歌今晚就要交出Q2财报,市场预期营收1169亿美元、每股收益2.90美元,Cloud业务增速预计在64%左右。真正左右市场方向的,是云业务增长曲线和管理层有没有给3.5 Pro一个更靠谱的时间表,而不是用户对3.6 Flash的吐槽热度。

之前的Grok 4.5发布时,我们已经讨论过。目前,AI行业的叙事逻辑已经发生了巨大变化。模型有多强不再是唯一的指标,更重要的是能不能赚钱。谷歌云的销售团队,需要更便宜、速度更快、Token消耗更少的模型,去跟微软Azure和AWS打价格战。为了实现降本目标,研发团队被迫使用了极端的多专家混合网络路由剪枝策略和高损的KV Cache压缩。结果就是,前端生成和空间推理这种需要高度注意力机制的全量在线复杂任务,成为了成本优化的牺牲品。所以,尽管在用户社区上骂声一片,但摩根士丹利、摩根大通、高盛等机构依然维持看多评级,理由是谷歌在算力基建、Cloud和Workspace分发渠道上的护城河依然坚固。昨夜,谷歌股价仅仅微跌1.38%,也远不及前几周因人才和跳票消息造成的暴跌。目前的真实情况是:谷歌不是没有牌可打了,而是打法太乱。一手基建和分发的好牌,但旗舰迟迟不到位、核心人才不断被挖角、发布节奏被对手牵着鼻子走的窘境,凑在一起显得格外拧巴。

Gemini 3.6 Flash这次发布即被群嘲,只是谷歌今年AI故事里的一个小插曲。它的大企业病症状,已经明显成为竞争中的障碍。至少表现在两个方面。

第一,内斗不断。虽然早在几年前谷歌就将Google Brain和DeepMind合并为了Google DeepMind,但强扭的瓜根本不甜。3.6 Flash就是个典型的例子。模型底层优秀的Token吞吐能力,显然是底层工程团队(原Brain系)优化的功劳;而极度糟糕的视觉-空间融合,暴露了多模态训练团队在资源争夺上的失败。负责模型基座的团队和负责多模态视觉微调的团队,似乎根本没有好好沟通。导致视觉Encoder传过来的特征向量,跟语言大模型的输入空间之间,存在着巨大的语义鸿沟。更糟糕的是,没人愿意为之负责,所有人都只想完成任务赶紧交差。

谷歌AI团队结构第二,创新者窘境。即我们常说的船大难掉头。归根结底,谷歌所有的AI动作,都笼罩在保护其万亿市值基石——搜索广告业务的阴影下。比如,为什么Gemini始终在Agent操作UI这件事上显得畏手畏脚?因为如果一个AI能够完美地理解网页结构,帮你买东西、帮你查资料,谁还会去看谷歌搜索结果页面上的广告?这根本就不是技术上的问题,而是战略上无法让AI接管UI。Google Search一年创造数千亿美元广告收入。任何AI战略都必须考虑,“如果AI替代搜索,会不会砍掉自己的利润?”这是非常现实的问题。谷歌确实需要AI成为一个强大的辅助工具(所以它推GitHub Copilot接入、推文档处理工具),但它更恐惧能够完全替代用户浏览网页的Agent。过去,谷歌拥有搜索入口、Android入口、浏览器入口、YouTube入口、云入口,是全球互联网最豪华的生态。如果AI真的成为下一代入口,谷歌最大的恐惧不是输掉一个模型,而是输掉下一代计算入口。所以我们最终看到的结果:谷歌明明拥有顶尖的研究能力,商业执行速度却总是慢一拍。可惜,时间不等人。此时此刻,OpenAI在下注,Anthropic在下注,开源社区在下注,中国AI公司也在下注……几年之内,互联网行业很可能迎来前所未有的重新洗牌。而谷歌能不能完成从“搜索巨头”到“AI基础设施巨头”的转型,将决定它未来十年的生态位。

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