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拒绝670亿,最”凡尔赛”融资诞生

一座失去皇后的凡尔赛宫

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AI圈又诞生了一家万亿级别独角兽。

近日,AI大数据公司Databricks宣布完成50亿美元(约合人民币336.89亿元)的战略融资,公司最新估值达到1900亿美元(约合人民币1.3万亿元)。

这是一轮颇为拥挤的融资。本轮融资参与机构数量超过20家,由老股东Coatue领投,黑石集团、阿布扎比AI投资平台MGX、T. Rowe Price Associates、Sixth Street Growth等机构参投。其中,Sixth Street Growth为新进投资者,由前高盛首席投资官阿伦·瓦克斯曼(Alan Waxman)创立。

这也是Databricks一年来正式完成的第二轮融资。公司目前1900亿美元的估值,较2025年末融资时的1340亿美元估值上涨约42%。

本轮融资后,Databricks也跻身全球估值最高的未上市科技公司行列,仅次于OpenAI、Anthropic、字节跳动等少数企业。

有意思的是,单看业务,Databricks是这一批明星公司中最“不性感”的一个——OpenAI和Anthropic押注的是大模型,字节跳动拥有互联网应用生态,而Databricks主攻的数据云服务则略显枯燥,主要是帮助企业管理、处理和调用自身的业务数据。

但在AI时代,谁又敢低估数据基建商的价值呢?

“本来可以融1000亿”

其实,用AI大数据公司来定义Databricks并不准确。或者说,用任何我们熟悉的“数字产业”业态来定义Databricks都不太准确。

Databricks的起点是加州大学伯克利分校的一个科研项目,试图解决大规模数据的处理效率问题。2013年,为了实现商业化,Spark的研发团队联合创立了Databricks——在这一阶段Databricks确实是标准意义上的数据服务商。

但13年过去,Databricks如今的自我定位里,名字里的“Data”已经不再是主角。在官网的描述里,他们自称服务的对象是“DATA+AI”,产品也早就不是传统的平台(platform),而是“数据湖仓”(Data Lakehouse)。

这很抽象,但从融资节奏来看这确实很符合当下时代的审美。并且在宣布完成新一轮融资的同时,Databricks也对外释放了一个有些“凡尔赛”的细节:其实一开始没打算融这么多钱。

据Databricks联合创始人兼CEO 阿里·古德西(Ali Ghodsi)此前透露的消息,公司原本只打算筹资10亿美元。但在6月份有媒体报道Databricks正在进行大规模融资后,渴望达成交易的投资者很快打爆了古德西的电话。这其中,光是Databricks考察过的投资者,表达出的投资意向金额就达到150亿美元(约合人民币1010亿元)。

盛情难却,Databricks只好扩大融资规模。7月,公司宣布正在进行新一轮融资。彼时,Databricks披露的估值达到1880亿美元,但并未公布具体融资金额。

不到1个月后,答案揭晓:Databricks宣布筹集了50亿美元资金,公司估值也进一步提升至1900亿美元。换句话说,Databricks不仅比原计划多募了40亿美元,还拒绝了100亿美元的热钱(约合人民币673.76亿元)。

当然,这也不是Databricks第一次豪横地拒绝投资人。

成立13年来,Databricks已经完成了13轮融资,几乎保持着一年一轮融资的节奏。频繁融资也引来了网友调侃:Databricks筹集的资金太多了,字母表都快用完了。

仅2025年以来,Databricks已经完成4轮股权融资,累计融资超过200亿美元。其中,2025年1月完成的100亿美元的J轮融资,曾创下私营科技公司最大规模融资纪录。也正是在这轮融资中Databricks就曾经拒绝过天量的意向投资,据古德西透露,当时所有意向投资人愿意给出的资金累计相加,已经达到了190亿美元(约合人民币1324亿元)。

Databricks背后的资本阵容,也随着公司发展不断变化。

早期,Databricks的投资方主要是a16z、NEA、DCVC等科技VC。

随着公司业务规模扩,Databricks开始吸引微软、AWS、Google旗下CapitalG、Salesforce Ventures、英伟达、Meta等产业资本下场。资方的业务版图也从云计算、企业软件进一步延伸至AI基础设施和AI应用生态。

同时,BlackRock、Fidelity、T. Rowe Price等全球资管机构,以及GIC、Temasek、MGX等国家资本背景投资者,也加入了Databricks的股东名单。

GPT时代的“基建商”

想要知道为什么Databricks能够如此豪横,还是要回到前面提到的,那个有些抽象的“Data+AI”业务。

AI大模型时代,数据是否足够丰富、准确、及时且可被有效调用,很大程度上决定了AI能否从技术能力转化为商业价值。而Databricks就是提供数据基础设施服务的公司。

成立初期,Databricks主要为用户提供基于Spark的云端数据处理平台,从而简化大规模数据处理过程。此后十年,公司的业务逐步从大数据处理扩展至数据分析、机器学习等场景,并搭建起“数据湖仓”架构。

企业日常经营会产生大量业务数据,这些数据既需要被收集、整理和存储,也需要进一步用于分析、实时处理以及机器学习。过去,不同的数据处理需求往往由不同的系统承载,企业需要在多个系统之间进行数据流转,并承担相应的维护和管理成本。而Databricks的Lakehouse(湖仓)架构,则试图将这些需求整合到统一的数据处理平台。

如果业务只停留在这一层,Databricks或许最多只能成为一家优秀的企业软件公司。但2023年后,Databricks开始重新定义自己的位置。

GPT掀起大模型热潮后,企业拥抱AI的热情迅速升温。但对于大多数企业而言,真正落地AI并不只是接入一个大模型那么简单。如何盘活内部多年积累的数据,让AI真正理解企业业务,才是更现实的问题。这也成为Databricks的新机会。

基于多年围绕企业数据积累的能力,Databricks开始将业务进一步向企业AI场景延伸。2023年,公司以约13亿美元收购MosaicML。当时,MosaicML已是生成式AI领域颇受关注的创业公司,核心能力是帮助企业利用自身数据训练和部署大模型。此后,Databricks又通过收购Okera、Arcion、Lilac、Tabular、Neon等公司,进一步补充数据治理、数据接入、AI数据处理及数据库等能力。

通过一系列业务补位,Databricks逐渐成为企业落地AI过程中的重要数据基础设施平台,进而最终成型了那个抽象的“数据湖仓”。在官网上,Databrick如下解释“数据湖仓”的含义:

基于开源和开放标准构建的数据湖仓,通过消除历史上使数据和人工智能复杂化的孤岛,简化了您的数据资产。

目前,Databricks服务着全球超过2万家机构,阿迪达斯、拜耳、万事达、联合利华等大型企业都在客户名单上。其中,超过1000家客户在Databricks上的年化消费规模超过100万美元,超过100家客户年化消费规模超过1000万美元。

在AI相关业务上高举高打的策略,也确实拉高了Databricks的估值天花板。

一个最直观的例证是,站在2026年的节点上,或许越来越少人会将Databricks与Snowflake对标。

成立于2012年的Snowflake,是和Databricks同期被资本热捧的企业数据服务商。2020年9月,Snowflake率先登陆纽交所,IPO发行价对应的估值为约335亿美元。2021财年(截至2021年1月31日),Snowflake收入约5.9亿美元。而Databricks 2020年的年度经常性收入约为4.25亿美元,2019年底完成新一轮融资后的估值约为62亿美元,仅相当于Snowflake IPO估值的约五分之一。

GPT时刻后,两家公司迎来了不同的故事走向。

根据Databricks近日披露的最新营收数据,公司年化收入达到约70亿美元,同比增长超过80%。过去12个月,公司持续实现正的调整后自由现金流。公司核心产品“湖仓”年化收入超过15亿美元,同比增长超过100%。作为对比,Snowflake 2026财年收入为44.7亿美元,同比增速为29%,目前市值约1130亿美元。

Databricks已经实现了对Snowflake收入规模的反超。1900亿美元的估值,也意味着资本市场正在基于其在AI生态中的位置,给予Databricks更高的增长预期。

AI的造富故事还在继续,下一批Databricks或许已经在路上了。

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