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Databricks获新融资估值达1880亿,借中国开源模型实现AI成本优化

2026-07-20来源:天脉网编辑:瑞雪

据外媒报道,大数据与人工智能领域知名企业Databricks正在推进新一轮融资,此次融资由知名投资机构Coatue Management领投。尽管公司尚未公布具体融资金额,但有消息称本轮融资规模或达30亿美元,预计在今年夏末完成。目前资金尚未到账,不过公司已公开此轮融资后的估值——1880亿美元,较2025年12月上一轮融资后的估值增长了40%。

Databricks首席执行官Ali Ghodsi在接受CNBC采访时透露了多个关键信息。他表示,客户对Agent的广泛部署以及对Databricks平台的频繁调用,推动了公司收入持续快速增长。然而,随着业务扩张,企业成本也大幅攀升,收入增长速度一度难以匹配成本上升幅度。为此,Databricks采取了模型分级策略,针对复杂问题使用价格高昂的前沿模型,而对于日常重复性任务,则选用性价比更高的开源模型。

此前,客户对Databricks旗下Unity AI Gateway产品中开源模型的需求急剧增加,导致公司全球GPU算力严重短缺,急需资金采购更多GPU设备。这也是此次融资的核心目标之一。Databricks计划利用新筹集的资金购买额外的GPU服务器容量,以满足客户对人工智能产品不断增长的需求。据公司透露,近几个月来,客户对OpenAI、Anthropic的模型,思维机器实验室Thinking Machines Labs的Inkling,以及来自中国的大模型厂商智谱AI的GLM、月之暗面的Kimi等开源模型的需求均显著上升。对于这些开源模型,Databricks需自行提供GPU算力支持。

值得一提的是,Ali Ghodsi明确表示Databricks已托管了Kimi等中国开源模型,并对Kimi K3的发布给予高度评价,称其为“游戏规则的改变者”。在成本控制方面,Databricks正成为企业采用高性价比开源模型的典型案例。根据Ali Ghodsi上周公开的内部评测,中国智谱的GLM 5.2模型在处理高难度编程任务时,总成本显著低于Anthropic和OpenAI的闭源模型。同时,评测也强调了Harness对成本控制的重要性,其影响与模型选择不相上下。

回顾Databricks的融资历程,过去一年半时间里,公司融资节奏较为密集。2026年2月,Databricks以1340亿美元估值完成50亿美元融资;此前在2025年9月和2024年12月也分别进行了大额融资,其中2024年12月的融资金额高达100亿美元,创下当时纪录。

在业务发展方面,Databricks取得了显著成绩。2026年2月,公司披露其年化收入已超过54亿美元,较上年增长65%,其中人工智能产品的年化销售额超过14亿美元。目前,公司拥有800家年消费额超过100万美元的客户,以及70家年消费额超过1000万美元的大客户。

Databricks最初以数据平台业务起家,如今已成功转型为人工智能基础设施提供商。近期,公司推出了一系列新产品,包括AI助手Genie系列、面向AI智能体的数据库Lakebase,以及治理工具Unity AI Gateway等,进一步巩固了其在人工智能领域的地位。

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