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中國算力的競爭力究竟來自哪里?答案是,把芯片、算法、能源等要素組合成一個(gè)效率更高、成本更低的系統(tǒng),把算力應(yīng)用在更多真實(shí)需求中,進(jìn)而像十年前的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一樣帶來更多市場創(chuàng)新
文|《財(cái)經(jīng)》研究員 吳俊宇 周源
編輯 | 謝麗容
2025年12月,國產(chǎn)AI芯片企業(yè)摩爾線程、沐曦相繼上市。2025年前三季度,摩爾線程營收7.9億元,沐曦12.4億元,兩家公司在國產(chǎn)AI芯片市場份額均在1%左右,營收規(guī)模、市場份額在現(xiàn)階段中國算力市場微乎其微,但兩家公司不到一個(gè)月,市值均上漲超過400%(截至12月26日)。資本市場對它們的熱捧,主要基于中國做強(qiáng)算力的預(yù)期和信心。
幾乎同期,美國政府釋放出將重新允許英偉達(dá)H200對華銷售的信號(hào)。一個(gè)背景是,美國政府長期面臨英偉達(dá)等美國芯片企業(yè)的商業(yè)和游說壓力,國產(chǎn)AI芯片近兩年正朝“能用”到“好用”前進(jìn)。美國政府需要重新評估對華芯片出口管制的力度。
芯片是整個(gè)算力系統(tǒng)的“心臟”。在當(dāng)前國際環(huán)境下,它是否強(qiáng)壯自主,意味著中國算力產(chǎn)業(yè)未來是否能夠強(qiáng)壯有力。國產(chǎn)算力被寄予長期安全與自主可控的期待。在現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中,企業(yè)仍需在效率與成本之間反復(fù)權(quán)衡,英偉達(dá)客觀上仍是性價(jià)比最高的選擇。
“算力即國力”,這句話已被討論三年。算力是什么?它是AI時(shí)代的電力。但與電力這種資源不同,算力決定了市場創(chuàng)新的上限。這三年,它的邊界隨著AI技術(shù)的發(fā)展不斷被拓寬——它既包括芯片等硬件,也包括算法模型、云和軟件,還受到能源、網(wǎng)絡(luò)影響,最終要通過應(yīng)用被真正使用。
目前,全球算力產(chǎn)業(yè)鏈(包括芯片相關(guān)設(shè)備、算法模型、云和軟件等)最完整的兩個(gè)國家,分別是中國和美國。近三年全球人工智能產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新幾乎都在這兩個(gè)大國誕生。
最核心的AI芯片領(lǐng)域,英偉達(dá)占據(jù)了全球至少60%以上的市場份額。美國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也一路狂奔。近三年,美國五家科技公司資本支出約為中國七家科技公司和電信運(yùn)營商的3.5倍,天然可以采購更多數(shù)量、性能更強(qiáng)的芯片。
《財(cái)經(jīng)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文、Meta 2023年-2025年資本支出總額約8400億美元(約合5.9萬億元),同期中國科技公司和電信運(yùn)營商(包括阿里、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、百度、中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通)資本支出總額約1.7萬億元。
三年前,中美算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模還可以用服務(wù)器規(guī)模簡單對比,但隨著這三年算力產(chǎn)業(yè)的邊界拓寬,它已經(jīng)變成兩個(gè)創(chuàng)新系統(tǒng)的對比。
這也引出了一個(gè)問題——在算力投資規(guī)模明顯處于劣勢、先進(jìn)AI芯片供應(yīng)受限的情況下,中國算力的競爭力究竟來自哪里?答案是,把芯片、算法、能源等要素組合成一個(gè)效率更高、成本更低的系統(tǒng),把算力應(yīng)用在更多真實(shí)需求中,并形成可持續(xù)的商業(yè)回報(bào)。
近三年來,中國產(chǎn)業(yè)界在采取一切能使用的策略,從芯片、算法、能源、應(yīng)用等各個(gè)方向?qū)ふ彝黄瓶凇?/p>
國產(chǎn)AI芯片已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。華為昇騰、百度昆侖芯等產(chǎn)品,正被用于真實(shí)業(yè)務(wù),它們走過了不可用的門檻。中國科技公司正通過算法創(chuàng)新與工程優(yōu)化,“榨干”每一枚芯片的Token(詞元)。一些企業(yè)還在利用西部適宜地區(qū)的低價(jià)綠電,降低單位算力成本。
市場是無形的手,政策是有形的手。中國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,產(chǎn)業(yè)政策一直發(fā)揮著重要作用。
2022年2月,國家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合印發(fā)文件,同意啟動(dòng)建設(shè)八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn),并規(guī)劃了十個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群,“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)。2023年12月,國家發(fā)展改革委等五部委發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程,加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》,全國一體化算力網(wǎng)政策出爐。
在這些政策的引導(dǎo)下,中國算力區(qū)位布局正變得更合理。過去幾年數(shù)據(jù)中心分散建設(shè)的情況已有好轉(zhuǎn)。算力背后的能源成本、網(wǎng)絡(luò)成本也在持續(xù)下降。
國產(chǎn)AI芯片,如何突圍
國產(chǎn)AI芯片的真正命題不是替代英偉達(dá),而是被投入真實(shí)業(yè)務(wù)場景,加快從“能用”到“好用”腳步
芯片一直是中國算力產(chǎn)業(yè)不確定性最大的一環(huán)。
國產(chǎn)AI芯片的核心問題,不是能否全面替代英偉達(dá),而是能否進(jìn)入真實(shí)業(yè)務(wù)的“使用-反饋-迭代”正循環(huán)。目前,國產(chǎn)AI芯片不僅性能(包括峰值性能、帶寬內(nèi)存等)和英偉達(dá)的旗艦芯片存在差距,市場份額也遠(yuǎn)低于英偉達(dá),不能完全滿足市場需求。
國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC 2025年10月數(shù)據(jù)顯示,2025年上半年中國加速(即AI芯片)服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到160億美元,同比2024年上半年增長超過1倍。2025上半年中國加速芯片市場規(guī)模超過190萬張。英偉達(dá)約占62%市場份額,本土芯片約占35%市場份額。非GPU(圖形處理器,即英偉達(dá)的產(chǎn)品)芯片需求持續(xù)增長,增長速度遠(yuǎn)超GPU。
嚴(yán)格的出口管制客觀上加速了國產(chǎn)AI芯片的自主化進(jìn)程。國產(chǎn)AI芯片包括華為昇騰、百度昆侖芯、阿里PPU、寒武紀(jì)等十余個(gè)品牌。如果只算經(jīng)濟(jì)賬、效率賬,英偉達(dá)仍是最優(yōu)解。但經(jīng)過多次出口管制,企業(yè)都在尋找自主可控的方案。
英偉達(dá)之外,華為昇騰910系列是目前使用最多的國產(chǎn)AI芯片,包括三大電信運(yùn)營商、字節(jié)跳動(dòng)、阿里、騰訊、百度、螞蟻集團(tuán)等企業(yè)都在使用。據(jù)《財(cái)經(jīng)》不完全統(tǒng)計(jì),包括中國移動(dòng)、中國電信、螞蟻集團(tuán)都部署了使用國產(chǎn)AI芯片的萬卡集群。
目前,國產(chǎn)AI芯片走過了“不可用”到“可用”的門檻。它已被用于模型訓(xùn)練。
2025年上半年,華為用昇騰910系列訓(xùn)練出了1350億參數(shù)的盤古Ultra和7180億參數(shù)的盤古Ultra MoE。2025年5月,一位華為資深技術(shù)人士在一場小規(guī)模溝通中對《財(cái)經(jīng)》介紹,華為用系統(tǒng)工程手段解決了昇騰910系列單卡性能相對不足的短板。華為投入了超過1萬人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),華為云、計(jì)算產(chǎn)品線、海思、2012實(shí)驗(yàn)室、數(shù)通產(chǎn)品線、光產(chǎn)品線等團(tuán)隊(duì)都參與其中。華為2025年9月還公布了昇騰未來三年四款芯片的路線圖。
百度2025年2月也點(diǎn)亮了昆侖芯P800萬卡集群,并計(jì)劃未來點(diǎn)亮三萬卡集群。在芯片或系統(tǒng)領(lǐng)域,“點(diǎn)亮”是指首次通電并成功運(yùn)行基礎(chǔ)功能或軟件系統(tǒng)的過程。這意味著硬件設(shè)計(jì)基本成功,可以進(jìn)入下一階段的測試和優(yōu)化。
一位了解該產(chǎn)品的資深技術(shù)人士對《財(cái)經(jīng)》表示,經(jīng)過近兩年持續(xù)迭代,在典型訓(xùn)練場景下,昆侖芯P800模型訓(xùn)練精度對齊問題已不是主要障礙。在訓(xùn)練中小參數(shù)模型時(shí)也有一定性價(jià)比。后續(xù)重點(diǎn)是性能和工程層面的持續(xù)優(yōu)化。
不過,國產(chǎn)AI芯片用于大模型訓(xùn)練時(shí),成本仍然偏高,且需要更長的周期。
一家計(jì)算機(jī)視覺企業(yè)的模型訓(xùn)練負(fù)責(zé)人2025年11月曾對《財(cái)經(jīng)》表示,他們2025年用英偉達(dá)某款芯片訓(xùn)練了一款小參數(shù)視覺理解模型,后來嘗試用昆侖芯P800復(fù)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)同樣能達(dá)成目標(biāo)。只是訓(xùn)練周期要長20%以上,綜合成本會(huì)高更多。
在門檻更低、使用更多的推理場景,部分國產(chǎn)AI芯片性能表現(xiàn),已超過英偉達(dá)H20。英偉達(dá)H20是一款為了符合美國出口管制政策,性能被大幅閹割的“中國特供版”AI芯片。
一位地方國企智算技術(shù)人士2025年12月對《財(cái)經(jīng)》表示,他測試了華為昇騰910B、百度昆侖芯P800、阿里PPU等國產(chǎn)AI芯片的推理性能。百度昆侖芯P800、阿里PPU跑DeepSeek-R1和阿里千問等經(jīng)過適配優(yōu)化的模型,Token吞吐效率優(yōu)于英偉達(dá)H20。不過,國產(chǎn)AI芯片適配新模型,通常要一兩個(gè)月。
AI基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)業(yè)公司新智惠想創(chuàng)始人吳健對《財(cái)經(jīng)》表示,他和十家以上的國產(chǎn)AI芯片企業(yè)都有接觸。他發(fā)現(xiàn),國產(chǎn)AI芯片在快速進(jìn)步。2026年-2027年中國市場還會(huì)多款國產(chǎn)AI推理芯片上市,預(yù)計(jì)該市場2026年-2027年會(huì)迎來爆發(fā)。
國產(chǎn)AI芯片正在艱難地建立軟件生態(tài)。軟件生態(tài)是為特定硬件(如AI芯片)建立的一套完整的軟件工具、編程模型、優(yōu)化庫和開發(fā)者社區(qū)的總和。它的核心是讓開發(fā)者能夠方便、高效、穩(wěn)定地利用這塊芯片的算力,避免長期處于低效開發(fā)和難以規(guī)?;臓顟B(tài)。
大量工程師正在實(shí)際業(yè)務(wù)的錘煉中,為芯片寫算子(深度學(xué)習(xí)最小的可執(zhí)行計(jì)算單元)、修Bug(程序錯(cuò)誤)。工程師要把基于英偉達(dá)CUDA軟件生態(tài)的代碼,重新寫在國產(chǎn)芯片的軟件棧上,再把計(jì)算精度和英偉達(dá)的芯片對齊。算子適配和精度對齊,決定了究竟要花多少芯片、多長時(shí)間才能達(dá)到英偉達(dá)相同的效果。
2023年之后,各類模型逐漸收斂到Transformer(大語言模型)、Diffusion(文生圖)這兩大架構(gòu)。這為國產(chǎn)芯片縮小與英偉達(dá)CUDA生態(tài)差距提供了窗口期。一位資深算法工程師對《財(cái)經(jīng)》解釋,2023年之前芯片廠商要適配的算子數(shù)量超過2000個(gè)。但現(xiàn)在,以目前阿里千問系列、DeepSeek系列等主流模型為例,要適配的核心算子大約只有幾百個(gè)。
2025年,美國政府兩度松口,試圖放松對中國的芯片出口管制。2025年7月一度稱可向中國出口H20,12月稱可向中國出口H200。
英偉達(dá)作為商業(yè)企業(yè),它迫切期望服務(wù)中國市場。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛2025年7月在訪華期間曾對《財(cái)經(jīng)》等媒體表示,中國是全球第二大技術(shù)市場,并且發(fā)展迅速。這是一個(gè)非常重要的市場,充滿活力。我們在中國有非常優(yōu)秀的客戶,我們希望能夠服務(wù)他們,并將繼續(xù)這樣做。
一種觀點(diǎn)認(rèn)為,美國政府階段性放松出口管制背后一種考量是——讓英偉達(dá)搶占中國市場的同時(shí),也讓中國企業(yè)離不開英偉達(dá)的軟件生態(tài)。
中國企業(yè)此時(shí)面臨兩難——不用英偉達(dá),基礎(chǔ)模型訓(xùn)練難度更大、成本更高,未來會(huì)在大模型性能競賽中落后。但過于依賴英偉達(dá)可能會(huì)削弱國產(chǎn)芯片現(xiàn)有的軟件生態(tài)。國產(chǎn)AI芯片剛建立的“用戶-反饋-迭代”生態(tài)可能會(huì)被影響。
如何面對這個(gè)兩難選擇?
另一位算法工程師的看法是,英偉達(dá)的旗艦芯片事實(shí)上仍是國內(nèi)基礎(chǔ)模型訓(xùn)練的主流選擇。英偉達(dá)H200等芯片該買還是要買,它在萬億參數(shù)的基礎(chǔ)模型訓(xùn)練中不可替代。
但他認(rèn)為,國產(chǎn)芯片不能只停留在推理階段,還要真正投入精力用于中小模型、行業(yè)模型、垂直模型以及模型精調(diào)場景,甚至是基礎(chǔ)模型訓(xùn)練的驗(yàn)證。只有持續(xù)暴露問題、修復(fù)問題,才能逐步養(yǎng)生態(tài),把國產(chǎn)芯片的軟件棧打磨到穩(wěn)定可用。
事實(shí)上,國產(chǎn)AI芯片真正的對手不是英偉達(dá),而是被真正使用。被采購只是第一步,它們更需要更多真實(shí)業(yè)務(wù)場景錘煉,以及抓住接下來三年至五年“從能用到好用”的時(shí)間窗口。
算法和工程,另一個(gè)突破口
做好硬件適配、調(diào)度優(yōu)化等工作,有可能將同樣的芯片、同樣的模型發(fā)揮出數(shù)倍以上的Token吞吐性能
在芯片長期受限的情況下,要發(fā)揮現(xiàn)有芯片的性能,需要更多依靠算法創(chuàng)新、工程優(yōu)化。
當(dāng)算力規(guī)模無法正面比拼時(shí),決定差距的不是有多少芯片,而是每張芯片能吐出多少Token。Token是模型推理的基本單位。當(dāng)算力規(guī)模受限時(shí),每秒能生成多少Token(Token/s),直接決定了AI服務(wù)的響應(yīng)速度、吞吐量和成本。這是衡量芯片實(shí)際推理效率的核心指標(biāo)。
算法創(chuàng)新和工程優(yōu)化,一直是中國算力產(chǎn)業(yè)可以挖掘潛力的領(lǐng)域。當(dāng)單位Token成本更低的時(shí),芯片使用成本也會(huì)被攤薄。
由于美國政府長期對中國實(shí)行芯片出口管制,多位行業(yè)人士對《財(cái)經(jīng)》表示,在采購?fù)人懔σ?guī)模的硬件時(shí)(如采購英偉達(dá)或自研芯片),中國企業(yè)的綜合采購成本,往往較海外市場高出約20%。這體現(xiàn)在多個(gè)環(huán)節(jié),如供應(yīng)鏈路徑拉長導(dǎo)致的渠道溢價(jià),部分國產(chǎn)算力硬件在代工等環(huán)節(jié)綜合成本上升。
中國科技公司手中既有英偉達(dá)的芯片,也有其他國產(chǎn)芯片。不同品牌的芯片甚至被混合部署在一起。如何充分用好手頭的每一張芯片,都變得極為重要。
這倒逼中國科技公司在算法創(chuàng)新、工程優(yōu)化等層面提升算力效率,“榨干”每一張芯片的Token。
DeepSeek-R1 2025年初引發(fā)轟動(dòng)的原因之一就是算法創(chuàng)新——采用MoE(混合專家)架構(gòu)和MLA(多潛頭注意力)機(jī)制。每次調(diào)用6710億參數(shù)的基礎(chǔ)模型,只激活370億參數(shù)的專家模型,并把專家模型部署在不同芯片并行計(jì)算。這種策略減輕了單卡負(fù)荷,也提升了芯片利用率。DeepSeek R1單位Token定價(jià),僅有當(dāng)時(shí)對標(biāo)的OpenAI o1的5%左右。
包括阿里、字節(jié)跳動(dòng)、百度等中國科技公司,也在軟件工程層面采用各種手段提高算力利用效率。
常用的三項(xiàng)技術(shù)包括——潮汐調(diào)度(削峰填谷,錯(cuò)峰利用芯片資源)、P/D分離(將推理中的計(jì)算密集型任務(wù)、高帶寬任務(wù)分配到適合的芯片上)、KVCache(通過緩存上下文,減少重復(fù)計(jì)算)。這些做法最終目的,都是讓芯片便宜地“吐出”更多Token。
字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎智能算法負(fù)責(zé)人吳迪2025年12月對《財(cái)經(jīng)》表示,利用上述技術(shù),火山引擎在云上可將推理成本降至自建機(jī)房的10%-20%。
吳健直言,芯片是資產(chǎn),但算力才是生產(chǎn)力。買不到芯片可能會(huì)滯后。買到卻浪費(fèi),會(huì)一直落后。他分析,過去大家對芯片、模型關(guān)注度更多,對系統(tǒng)工程關(guān)注少。但這里挖掘潛力很大,做好硬件適配、調(diào)度優(yōu)化等工作,有可能將同樣的芯片、同樣的模型發(fā)揮出數(shù)倍甚至數(shù)十倍的Token吞吐性能。
無論是算法創(chuàng)新,還是工程優(yōu)化,本質(zhì)上都是系統(tǒng)能力,這對芯片、網(wǎng)絡(luò)等資源的使用提出了更高要求。從工程實(shí)踐看,這些能力往往難以在單一企業(yè)、自建機(jī)房的條件下長期維持,更適合在具備萬卡甚至10萬卡算力規(guī)模,且擁有成熟調(diào)度體系的公共云之上。
中國信息通信研究院截至2024年5月數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時(shí)全國建設(shè)和規(guī)劃中的智算中心共有185座,總算力約272 EFLOPS(每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)),已建成并投入運(yùn)營的算力約104 EFLOPS。云服務(wù)形式對外提供算力的比例為23%。這意味著,一部分芯片仍以封閉分散的方式運(yùn)行,潛力尚未被充分挖掘。
在今天AI技術(shù)競賽的過程中,云的作用甚至不亞于芯片。
AI幾乎天然長在云上?;A(chǔ)模型的訓(xùn)練、推理,持續(xù)迭代和規(guī)模化應(yīng)用,幾乎在云上完成。在公共云上,算力、模型、應(yīng)用才能快速部署、彈性調(diào)度,并觸達(dá)更多用戶。
事實(shí)上,包括微軟、亞馬遜、谷歌等科技公司之所以能長期在AI競賽中保持領(lǐng)先,一個(gè)重要原因是,它們通過公共云的形式,向全球市場提供算力、模型、應(yīng)用服務(wù)。全球最大AI創(chuàng)業(yè)公司OpenAI的GPT系列模型誕生在微軟Azure上,全球第二大AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic的Claude系列模型是在亞馬遜AWS和谷歌云GCP上訓(xùn)練出的。
公共云不僅加快了模型、應(yīng)用迭代速度,還帶來了商業(yè)循環(huán)。亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云GCP、甲骨文OCI這四家云廠商2024年總營收2647億美元(約合1.85萬億元)。中國市場,有五家科技云廠商(阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎),三家電信運(yùn)營商云(天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云)。八家云廠商2024年總營收約5270億元。美國云廠商總營收約為中國云廠商的3.5倍。
中國云計(jì)算市場競爭激烈。阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光2025年5月在一場主題為出海的專訪中對《財(cái)經(jīng)》表示,美國主要有四家云廠商,它們面向全球。中國大小十余家云廠商,主要服務(wù)國內(nèi)且高度內(nèi)卷,大盤增速不到15%(國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC 2024下半年數(shù)據(jù))。中國云廠商必須在國際市場具備競爭力,否則只能坐以待斃。
事實(shí)上,中國云市場還未得到充分挖掘。公共部門、政企機(jī)構(gòu)甚至很多制造企業(yè)都對公共云尤為謹(jǐn)慎。
這是一系列復(fù)雜因素造成的。云計(jì)算2014年之后在國內(nèi)逐步被推廣,至今僅有12年。它雖已被互聯(lián)網(wǎng)、汽車等行業(yè)被廣泛使用,但在政企行業(yè)、公共部門還沒有被完全理解和接受。
和芯片、服務(wù)器等硬件相比,云看不見、摸不著,且采用年/月訂閱或按量付費(fèi)的靈活模式。這種付費(fèi)模式并不直觀。目前,公共云在公共采購科目中尚無明確歸屬,主要列入維護(hù)費(fèi)用類項(xiàng)目。它受按采購固定資產(chǎn)15%配置的限制。
在大部分政企機(jī)構(gòu)、公共部門現(xiàn)有預(yù)算采購、審計(jì)機(jī)制下,云是費(fèi)用支出,服務(wù)器等硬件是固定資產(chǎn)。云按年訂閱付費(fèi),容易影響當(dāng)期利潤指標(biāo)。服務(wù)器哪怕攤銷成本更高,報(bào)表上體現(xiàn)是存量資產(chǎn)。因此大部分政企機(jī)構(gòu)、公共部門寧愿購買服務(wù)器等硬件。
2024年12月初,在《財(cái)經(jīng)》參加的一場政策研究部門組織的小規(guī)模討論中,一位政策研究部門人士提出,全球AI技術(shù)競爭加劇,且國內(nèi)部分智算中心資源閑置的背景下,公共云或許可以成為一種選擇方案。在他看來,公共云在資源調(diào)度、彈性擴(kuò)展等方面有優(yōu)勢,有助于提高算力效率。
他建議,未來可以適時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)的范疇,拓展至公共云產(chǎn)品的支持。還可以優(yōu)化政企機(jī)構(gòu)的IT產(chǎn)品和服務(wù)采購辦法,鼓勵(lì)政企機(jī)構(gòu)和公共部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)先上云。但這些設(shè)想仍需在財(cái)政、審計(jì)等多個(gè)層面進(jìn)一步論證。
一位頭部ICT硬件企業(yè)政策研究人士對《財(cái)經(jīng)》表示,近三年他多次向相關(guān)政策部門介紹公共云的重要性。三年前,多數(shù)人對云缺乏了解,或是擔(dān)憂云的安全性。近兩年AI浪潮來臨,云的效率優(yōu)勢逐漸得到認(rèn)同。但在實(shí)際推進(jìn)過程中,云的付費(fèi)模式和預(yù)算管理、采購流程、審計(jì)規(guī)則之間仍無法很好對接。
能源優(yōu)勢如何發(fā)揮?
“算力的盡頭是電力”,電力越來越成為影響算力的重要變量。電力并非算力成本中占比最高的一項(xiàng),但卻是決定算力能否持續(xù)擴(kuò)張,以及單位算力成本能否下降的影響條件
無論是中國還是美國,建設(shè)數(shù)據(jù)中心的前提都是——在合適的位置,獲得長期、穩(wěn)定、可預(yù)期的電力供應(yīng)。
電力目前是中國算力布局中的一個(gè)現(xiàn)實(shí)優(yōu)勢條件。中國在西部地區(qū)擁有相對充足、價(jià)格較低的風(fēng)電和光伏資源。而美國的數(shù)據(jù)中心建設(shè),則暫時(shí)面臨電力系統(tǒng)制約。
過去十年,美國社會(huì)用電總量增長緩慢。近三年,美國用電凈增量主要來自數(shù)據(jù)中心建設(shè)。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,2024年數(shù)據(jù)中心在美國社會(huì)用電量占4%,2030年會(huì)增至9%。但美國電網(wǎng)平均服役年限已有40年,新增發(fā)電與輸配電能力建設(shè)進(jìn)展緩慢,難以應(yīng)對算力激增的需求。
高盛2025年7月報(bào)告顯示,2023年起美國數(shù)據(jù)中心電力缺口一直在10GW(吉瓦是功率單位。1GW算力集群可容納20萬枚英偉達(dá)GB200芯片)左右。美國每年新增發(fā)電容量僅為12GW。巴克萊銀行2025年10月報(bào)告統(tǒng)計(jì)稱,包括亞馬遜、微軟、谷歌、甲骨文、OpenAI等科技公司和數(shù)據(jù)中心服務(wù)商的算力投資規(guī)劃至少有45GW。
缺電正在成為美國算力投資計(jì)劃能否落地的關(guān)鍵因素。微軟CEO(首席執(zhí)行官)薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)2025年11月在一場播客中稱,如果不能快速在有電力的地方建成數(shù)據(jù)中心,可能會(huì)有大量芯片在倉庫無法通電。納德拉說,“這是我今天面臨的問題。”
為解決缺電問題,部分美國科技公司開始嘗試新思路。微軟、谷歌、亞馬遜等企業(yè)已陸續(xù)與核電站簽署項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議,為未來三年至五年引入小型模塊化核電(SMR)預(yù)留條件。
算力成本結(jié)構(gòu)中,電力并非占比最高的一項(xiàng),但直接影響單位算力成本。黃仁勛近兩年在多個(gè)場合提到,“我們要計(jì)算每兆瓦的每秒Token數(shù)。”
中國信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所副所長李潔對《財(cái)經(jīng)》表示,數(shù)據(jù)中心總擁有成本(TCO),涵蓋從規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)營改造到退役的全生命周期費(fèi)用。整體可劃分為資本支出(CapEx)和運(yùn)營支出(OpEx)。資本支出以土建工程、機(jī)電配套、IT設(shè)備等一次性投入為主;運(yùn)營支出則包括水電費(fèi)、人員薪酬、設(shè)備運(yùn)維費(fèi)、帶寬網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等。
如何發(fā)揮能源優(yōu)勢?李潔認(rèn)為可從三方面發(fā)力。一是做好“算電協(xié)同”發(fā)展模式,推動(dòng)適合的算力中心向能源富集、氣候適宜的區(qū)域優(yōu)化布局。二是鼓勵(lì)創(chuàng)新建設(shè)運(yùn)營模式,探索綠電直連、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、高效儲(chǔ)能等模式,適配超大規(guī)模算力中心的未來發(fā)展需求。三是積極引導(dǎo)算力用戶優(yōu)先選用綠色算力,推動(dòng)清潔低碳效益向各行業(yè)延伸傳導(dǎo)。
電力在以GPU為主的數(shù)據(jù)中心中,綜合成本約占10%。根據(jù)《財(cái)經(jīng)》粗略估算,中國幾家頭部科技公司2024年綜合電力成本(含數(shù)據(jù)中心和辦公樓宇電力)均為數(shù)十億元,對比當(dāng)年700億-800億元資本支出,這看起來暫時(shí)不算高,但它未來會(huì)快速增長。
中國信息通信研究院2025年6月報(bào)告顯示,2024年中國數(shù)據(jù)中心用電量1660億千瓦時(shí),占社會(huì)用電量比例1.68%。按照中等增速,預(yù)計(jì)2030年底數(shù)據(jù)中心耗電量占社會(huì)用電量比例將達(dá)3%左右。
國產(chǎn)AI芯片工藝制程受限,單位算力能耗偏高(英偉達(dá)H200/GB200芯片采取4納米工藝,國產(chǎn)AI芯片普遍在7納米工藝以上)。一些中國企業(yè)在采用“用瓦特?fù)Q比特”的思路——在部分西部樞紐節(jié)點(diǎn)城市部署數(shù)據(jù)中心,利用低價(jià)且相對充足的綠電資源,抵消國產(chǎn)AI芯片在能效上的劣勢,從而降低單位算力成本。
國際半導(dǎo)體和AI市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SemiAnalysis 2024年數(shù)據(jù)顯示,美國數(shù)據(jù)中心使用的平均工業(yè)電價(jià)0.083美元(約合0.59元)/千瓦時(shí),各州數(shù)據(jù)中心電價(jià)各不相同。中國市場西部樞紐節(jié)點(diǎn)城市電價(jià)普遍更低。內(nèi)蒙古烏蘭察布等西部樞紐節(jié)點(diǎn)城市的電價(jià)甚至在0.3元/千瓦時(shí)以下。包括阿里、華為等科技公司都將超大型數(shù)據(jù)中心部署在烏蘭察布。
多位數(shù)據(jù)中心行業(yè)者對《財(cái)經(jīng)》表示,數(shù)據(jù)中心實(shí)際電力成本,通常由基準(zhǔn)電價(jià)、輸配電價(jià)、容量電價(jià)及儲(chǔ)能攤銷等成本組成。他們正在通過簽署PPA(企業(yè)直接簽署的供電協(xié)議)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、綠電直連等方式使用風(fēng)電光伏等綠電,并持續(xù)降低電力成本。
秦能科技是一家算力基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商,它服務(wù)國內(nèi)大型科技公司。秦能科技創(chuàng)始人、CEO(首席執(zhí)行官)居靜2025年8月接受《財(cái)經(jīng)》專訪時(shí)表示,公司在山西大同建設(shè)的多個(gè)數(shù)據(jù)中心,采取在園區(qū)周邊20公里范圍內(nèi)投資建設(shè)300兆瓦以上風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能設(shè)施的方式,實(shí)現(xiàn)綠電直連。這相較傳統(tǒng)供電模式,可下降30%以上的電力成本。在他看來,部署AI芯片的數(shù)據(jù)中心需要獨(dú)立設(shè)計(jì)電氣架構(gòu),形成適應(yīng)高功耗特性的微電網(wǎng),以降低對大電網(wǎng)的依賴。
不過,在現(xiàn)有電力體系下,數(shù)據(jù)中心難以完全脫離大電網(wǎng)運(yùn)行。在提高綠電占比的同時(shí),數(shù)據(jù)中心仍需向電網(wǎng)支付備用容量費(fèi)用。因?yàn)殡娋W(wǎng)的固定資產(chǎn)折舊、輸配電成本并不會(huì)因用戶自發(fā)自用而同步下降,相關(guān)成本仍需通過容量電價(jià)等方式進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
隔墻售電等交易方式在實(shí)踐中也有挑戰(zhàn)。如果企業(yè)自建光伏風(fēng)電后,既發(fā)電、又輸電、又供電,甚至一對多供電,這將與電力監(jiān)管和交易規(guī)則存在沖突。
長期來看,算力產(chǎn)業(yè)若要持續(xù)發(fā)揮能源優(yōu)勢,仍需建立在更加靈活的能源系統(tǒng)之上。因?yàn)閲H市場正逐步提高對綠電標(biāo)準(zhǔn),不再只關(guān)注年度綠電比例,而是向小時(shí)級(jí)綠電演進(jìn)。
GHG Protocol(溫室氣體核算體系,一套國際公認(rèn)的溫室氣體核算和報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)框架)指導(dǎo)委員會(huì)委員翟永平對《財(cái)經(jīng)》表示,目前多數(shù)科技公司承諾的“2030年之前實(shí)現(xiàn)100%綠電”,主要指年度用電總量與綠電采購量的平衡,并不意味著全天候使用綠電?,F(xiàn)實(shí)中,數(shù)據(jù)中心夜間仍需依賴煤電。他解釋,若未來按照小時(shí)級(jí)綠電標(biāo)準(zhǔn)衡量,分布式能源、綠電直供的重要性將進(jìn)一步凸顯。如果考慮更長遠(yuǎn),小型模塊化核電也可能是探索方向。
在西部使用低價(jià)綠電,并不等于綜合成本最低,還有一個(gè)限制條件是——網(wǎng)絡(luò)成本。因?yàn)闁|西部跨區(qū)域傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、時(shí)延帶來的業(yè)務(wù)損耗,可能會(huì)抵消一部分電價(jià)優(yōu)勢。
沒有直連專線的情況下,東西部之間網(wǎng)絡(luò)傳輸要經(jīng)過層層繞轉(zhuǎn)。部分西部樞紐節(jié)點(diǎn)城市無法完全滿足東部20毫秒內(nèi)時(shí)延的需求。因此,企業(yè)傾向把低時(shí)延業(yè)務(wù)(實(shí)時(shí)結(jié)算、視頻會(huì)議、實(shí)時(shí)推理等)部署在東部,對時(shí)延需求不高的業(yè)務(wù)(如冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等)部署在西部。
問題的關(guān)鍵在于,降低東西部網(wǎng)絡(luò)的成本和時(shí)延的同時(shí),還要保證三大電信運(yùn)營商的投資回報(bào)率。《財(cái)經(jīng)》了解到,一些東西部樞紐節(jié)點(diǎn)城市間的直連網(wǎng)絡(luò)正在建設(shè)。一些數(shù)據(jù)傳輸規(guī)模大的東西部城市間,三大電信運(yùn)營商也推出了“東數(shù)西算”優(yōu)惠套餐。(報(bào)道詳見《國家十大算力集群上架率提升,網(wǎng)絡(luò)成本待降低》)
中國算力的能源優(yōu)勢,最終不單獨(dú)取決于能源總量和電力價(jià)格,而取決于能否和算力、網(wǎng)絡(luò)在一個(gè)賬本上統(tǒng)一設(shè)計(jì)。
算力的目的,是應(yīng)用繁榮
上一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)壯,造就了中國延續(xù)十多年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新。這一輪算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的目標(biāo),是帶來新一輪市場創(chuàng)新
算力最終還是要被應(yīng)用,才能發(fā)揮實(shí)際價(jià)值。被足夠多的用戶使用,也是攤薄每個(gè)Token算力成本,帶來新一輪應(yīng)用創(chuàng)新的最有效方式。
美國擁有龐大的軟件生態(tài)作為支撐,這是其算力得以持續(xù)使用的關(guān)鍵。在公共云上,形成了IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施)、MaaS(模型平臺(tái))、PaaS(平臺(tái)軟件)、SaaS(應(yīng)用軟件)的完整生態(tài)。云廠商花費(fèi)資本支出購買芯片提供算力,SaaS與PaaS通過服務(wù)客戶持續(xù)消耗算力,模型公司訓(xùn)練基礎(chǔ)模型提供AI能力。這形成了一個(gè)龐大的生態(tài)閉環(huán)。
美國市場2025年11月出現(xiàn)了“算力泡沫”討論。投資者擔(dān)憂,龐大的資本支出最終無法轉(zhuǎn)化為實(shí)際收入。甲骨文和OpenAI的確存在泡沫,但亞馬遜、微軟、谷歌的算力供不應(yīng)求積壓訂單。截至2025年6月末,三家公司積壓訂單(即剩余履約義務(wù),財(cái)務(wù)指標(biāo)是RPO)分別是3680億美元、1950億美元、951億美元,是各自2024年云收入的2倍以上。
中國To B(面向企業(yè)級(jí))市場形成了云、模型、軟件、服務(wù)、硬件的完整拼圖,但一直未能形成類似的龐大軟件生態(tài)——一套相對標(biāo)準(zhǔn)化的軟件市場。
由于IT發(fā)展進(jìn)程、采購習(xí)慣不同,國內(nèi)數(shù)字化市場的長期現(xiàn)狀是,硬件大于軟件。AI和軟件的能力,更多是通過系統(tǒng)集成、行業(yè)服務(wù)才能真正落地。這和通過軟件直接帶動(dòng)算力消耗不同,這個(gè)路徑相對漫長,且伴隨著更高的人力定制和服務(wù)成本。中國To B軟件市場從業(yè)者2021年-2023年長期在思考的一個(gè)問題是——軟件市場的出路到底在哪里?
2025年,一個(gè)新的變量出現(xiàn)——AI可以通過智能體(Agent)這種更碎、更輕、門檻更低的形式,嵌入到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。從目前最新的市場實(shí)踐來看,它正在更多與真實(shí)業(yè)務(wù)效果直接掛鉤,甚至在逐漸從訂閱付費(fèi),走向按效果付費(fèi)。
與國際市場通過軟件持續(xù)帶動(dòng)算力消耗不同,中國的應(yīng)用落地,一開始就更像工程問題——它無法依賴單一軟件,而取決于能否被嵌入真實(shí)業(yè)務(wù),并在長期業(yè)務(wù)中被使用。
百度智能云大模型平臺(tái)總經(jīng)理忻舟長期服務(wù)政企行業(yè)(金融、能源、交通、制造等大型集團(tuán)企業(yè))。他觀察到的情況是,和兩三年前更多強(qiáng)調(diào)采購硬件、建設(shè)平臺(tái)不同,2025年以后這類企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸進(jìn)入深水區(qū),它們對AI投資回報(bào)率要求更高,越來越把目光更多聚焦在“高價(jià)值場景”——包括電網(wǎng)調(diào)度、供應(yīng)鏈優(yōu)化、機(jī)械故障診斷、AI科學(xué)研究等實(shí)際業(yè)務(wù)。
如何解決這些實(shí)際問題?忻舟解釋,這類大型集團(tuán)企業(yè)落地AI應(yīng)用的典型模式是,采購硬件設(shè)備搭建基礎(chǔ)設(shè)施、軟件平臺(tái),訓(xùn)練專精模型,再通過智能體協(xié)同等方式獲得可開箱即用的應(yīng)用。比如,中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東院的海上鉆油平臺(tái)管道布線等問題,就采用了百度的“伐謀”(一款面向生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節(jié)的AI自主優(yōu)化引擎)進(jìn)行算法優(yōu)化,這取得了可精確計(jì)算的業(yè)務(wù)回報(bào)。
在過去,政企行業(yè)(金融、能源、交通、制造等行業(yè))的數(shù)字化建設(shè)強(qiáng)調(diào)硬件資產(chǎn)交付,交付即結(jié)束。但今天,落地AI的交付邏輯不同?;A(chǔ)模型每三個(gè)至六個(gè)月就有一輪迭代,容易出現(xiàn)“建成即落后”的情況。上述行業(yè)對技術(shù)及時(shí)更新的訴求正在變強(qiáng)。
忻舟的看法是,哪怕是用私有云,也可以盡量嘗試訂閱制(訂閱模型、軟件服務(wù)等)。這樣廠商可以幫客戶持續(xù)迭代技術(shù),避免因技術(shù)過時(shí)導(dǎo)致的資產(chǎn)閑置。事實(shí)上,軟件訂閱,甚至是效果付費(fèi)呼聲很高,這有賴于采取更靈活的預(yù)算機(jī)制。
國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia高級(jí)首席分析師詹墨磊認(rèn)為,Agent正在拆解SaaS的功能,舊的軟件形態(tài)正在被打散。如果從這個(gè)視角看,Agent可能會(huì)改變SaaS滲透率。他同時(shí)認(rèn)為,專業(yè)軟件工具的復(fù)雜性決定了用戶規(guī)模會(huì)相對有限。
2025年,另一個(gè)正在逐漸萌芽的方向是,中國市場的AI應(yīng)用未來不一定會(huì)直接長成SaaS/PaaS軟件,而在于能否被嵌入更多硬件設(shè)備,被反復(fù)、低價(jià)、長期調(diào)用。
一位軟件行業(yè)投資人2025年11月對《財(cái)經(jīng)》表示,他們2025年之后把更多精力投入到機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、物理AI等賽道。他看到的真實(shí)情況是,越來越多硬件正在和AI結(jié)合,產(chǎn)生更大價(jià)值。中國有更強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力,更低的供應(yīng)鏈成本。如果搭載AI的硬件設(shè)備逐漸被用戶更多使用,算力同樣會(huì)被真正使用。
聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)2025年顯示,2024年中國制造業(yè)增加值2023年總額達(dá)4.8萬億美元,占中國經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的27%。它在全球制造業(yè)增加值占比28.9%,美國占比為17.2%。中國制造業(yè)的創(chuàng)新能力,在未來AI應(yīng)用中可能會(huì)帶來潛在的比較優(yōu)勢。
越來越多硬件——如手機(jī)、AI眼鏡、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、工業(yè)設(shè)備,甚至是毛絨玩具都在接入大模型,成為潛在的算力消耗設(shè)備。這些都是由真實(shí)需求驅(qū)動(dòng)的。
一個(gè)不起眼的案例是,2025年AI玩具正在中國市場悄然流行。在深圳,電子制造供應(yīng)鏈可以快速把大模型API(應(yīng)用接口)塞進(jìn)玩具。一個(gè)不足100元的可對話毛絨玩具,背后通過云端連接阿里千問、字節(jié)跳動(dòng)豆包的模型。一個(gè)孩子每和它對話一次,千里之外的數(shù)據(jù)中心的芯片都在高速運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)Token,單位算力成本也將因此降低。
一位AI玩具從業(yè)者對《財(cái)經(jīng)》表示,中國市場的軟件訂閱付費(fèi)習(xí)慣不成熟,他們產(chǎn)品定價(jià)時(shí)沒采用每年支付Token費(fèi)用的方式,而是直接計(jì)算產(chǎn)品三年生命周期Token總成本,一次性計(jì)入硬件售價(jià)。他估算,目前1萬臺(tái)AI玩具平均1臺(tái)每年Token消耗成本約為6元-10元,這還是行業(yè)早期互動(dòng)頻率不高的計(jì)算結(jié)果。
AI玩具的算力使用量微乎其微,但重要的是,它代表了一種方向——算力不再只是以軟件訂閱形式被感知,而是被埋入硬件的生命周期,隨著使用頻率被持續(xù)消耗。這個(gè)模式一旦在更高價(jià)值的硬件上成立,它會(huì)帶來更大的潛力。
智能汽車、具身智能機(jī)器人、工業(yè)設(shè)備,都有可能是這種高價(jià)值硬件。“杭州六小龍”之一的群核科技原本為家裝行業(yè)提供設(shè)計(jì)軟件。它過去十多年積累了空間數(shù)據(jù)和空間計(jì)算能力,這家公司正在為智元、銀河通用等機(jī)器人公司提供空間模型能力。
群核科技董事長黃曉煌2025年12月接受《財(cái)經(jīng)》專訪時(shí)表示,未來五年至十年,所有智能設(shè)備都需要空間智能模塊?,F(xiàn)在的機(jī)器人只有小腦(運(yùn)動(dòng)控制能力),未來還要有大腦(空間識(shí)別能力)。未來不會(huì)有純軟件公司,或者純硬件公司。
中國AI應(yīng)用爆發(fā)的趨勢正在出現(xiàn)。國家數(shù)據(jù)局2025年8月數(shù)據(jù)顯示,2024年初中國日均Token消耗量1000億。截至2025年6月底,中國日均Token消耗量已經(jīng)突破30萬億。一年半時(shí)間增長了300多倍,這反映了中國AI應(yīng)用規(guī)模的快速增長。
算力消耗快速增長的同時(shí),一個(gè)更“功利”的問題也開始浮現(xiàn)——中國在AI時(shí)代,能否像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一樣,誕生一批創(chuàng)新企業(yè)?
一位長期從事信息化產(chǎn)業(yè)政策研究的產(chǎn)業(yè)資深人士對《財(cái)經(jīng)》表示,回顧2013年-2019年,4G通信基礎(chǔ)設(shè)施高速發(fā)展階段,中國網(wǎng)絡(luò)資本支出長期領(lǐng)先,基站數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球最廣。這為應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)造了充分的試錯(cuò)空間,字節(jié)跳動(dòng)、小米、美團(tuán)、滴滴、小紅書等一代創(chuàng)新企業(yè)快速成長。
隨著產(chǎn)業(yè)輪動(dòng),算力正在變成新一代基礎(chǔ)設(shè)施。他的現(xiàn)實(shí)擔(dān)憂是,國內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)公司如智譜、DeepDeek等,和OpenAI、Anthropic等AI創(chuàng)業(yè)公司企業(yè)的收入估值等差距在拉大。美國市場,一批百億美元、千億美元估值的AI創(chuàng)新企業(yè)正在批量誕生。在他看來,中國算力未來五年至十年的長期競爭力,決定性因素不僅在于芯片、算法、能源、應(yīng)用的系統(tǒng)優(yōu)化能力,更在于能否創(chuàng)造創(chuàng)新土壤,孕育出新一代創(chuàng)新企業(yè)。
與上述觀點(diǎn)不同,另一位通信與ICT產(chǎn)業(yè)資深技術(shù)人士的看法是,基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用創(chuàng)新之間,不是簡單的線性關(guān)系。中國市場4G時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)集中爆發(fā),不只是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)本身,更是因?yàn)橐苿?dòng)手機(jī)普及、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式逐漸清晰等多重因素在同一時(shí)間點(diǎn)匯聚。他認(rèn)為,算力不是最終目的,算力、應(yīng)用供需平衡且同頻共振才是關(guān)鍵。
回顧上一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新周期,3G-5G移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值,不只是“修好了一條寬闊大路”,它更是系統(tǒng)性地降低了應(yīng)用創(chuàng)新和獲取用戶的門檻。移動(dòng)應(yīng)用帶來的巨大流量與數(shù)據(jù),又反過來帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、云服務(wù)增長和終端性能升級(jí),商業(yè)價(jià)值因此完成了閉環(huán)。中國不只培育了全球最龐大、最活躍的移動(dòng)用戶群體,還催生了若干全球知名的科技巨頭,更是在零售、支付、出行、文娛等多個(gè)行業(yè)帶來了市場創(chuàng)新。
上述兩位產(chǎn)業(yè)資深人士的共同看法是,在芯片受限、資本規(guī)模存在差距的背景下,中國算力的關(guān)鍵不在于是否擁有更多算力資源,而在于能否讓算力被真實(shí)應(yīng)用、持續(xù)使用,并最終形成可驗(yàn)證、可持續(xù)的商業(yè)回報(bào)。
算力只有真正被使用,才是生產(chǎn)力。算力的競爭,最終不是資源規(guī)模的競賽,而是創(chuàng)新能否發(fā)生,發(fā)生在哪里,是否被市場持續(xù)放大的問題。
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責(zé)任編輯:楊紅卜
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