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部分国产芯片闲置率高达80%?智算中心建设“点刹”背后

浏览:次    发布日期:2025-04-28

  

部分国产芯片闲置率高达80%?智算中心建设“点刹”背后

  业内人士指出,算力过剩并非真正过剩,而是结构性错配,需求增长明显,但供需匹配存在问题。

  4.随着生成式AI热潮持续升温,智能体开发成为行业新焦点,有望缓解算力资源与实际需求之间的脱节。

  5.专家建议,智算中心需精细化管理,提高资源利用效率,培养更多既懂AI又懂行业的复合型人才。

  随着人工智能技术和产业的快速发展,全球围绕AI的战略竞争正日益加剧。智算中心作为支撑大模型训练与推理的核心基础设施,已成为各国科技竞争中的“新基建”。

  《IT时报》去年曾报道,国内地方政府、科技巨头和电信运营商纷纷加码智算中心项目,投资规模从百亿级跃升至千亿级。

  然而,今年以来,随着国际市场风向发生微妙变化,这场算力建设热潮也出现波动。如微软,已宣布暂停多个数据中心项目,释放出“收缩”信号。尽管全球科技公司仍在持续加大AI投入,但“许多项目缺乏天博体育赛事推荐明确客户”“AI服务器集群供应过剩”的声音不绝于耳。阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信就警告称,美国AI数据中心或陷入建设泡沫。

  一边是热火朝天的建设,一边是宏观调控的降温,智算中心是否已由“香饽饽”变成“鸡肋”?国产算力建设是否过剩了?

  中国通信工业协会数据中心委员会发布的《中国智算中心产业发展白皮书(2024年)》(以下简称《白皮书》)显示,截至2024年11月,全国已投运的智算中心项目近150个,在建及规划中的项目接近400个。

  截至2024年8月,全国智算中心项目总数已超过300个,公布算力规模超过50万PFlops。其中,约三分之一项目规划算力超500PFlops,主要由政府或基础电信运营商主导建设。仅2024年当年就有超过50个项目投运,新增算力约2万PFlops,60%以上由地方政府、国资平台及运营商主导。

  另据中国IDC圈统计,2025年第一季度,全国29个省份共有165个智算中心项目有了新进展。除去37个未披露投资额的项目,其余128个项目合计总投资超4300亿元。但从项目状态看,仅16个处于已投产/试运行阶段,绝大多数仍处于筹建或在建状态,真正投入运营者寥寥。《IT时报》记者在中国招投标公共服务平台上查询到,2024年第一季度共发布了172条与智算中心相关的招标公告,相比去年同期仅44条增幅明显。与此同时,百万级、十万级AI设备采购、小型算力中心招投标需求也在快速增长。

  面对庞大的建设规模和尚未充分释放的需求,市场上开始出现“算力过剩”的质疑。然而,多位业内人士在接受《IT时报》记者采访时指出,更准确地说,算力不是“过剩”而是“结构性错配”。

  共绩科技联合创始人兼COO王鹏表示,从事实来看,行业中的算力需求增长明显,尤其是AI推理业务井喷式增长,推动算力需求上升。

  王鹏透露,去年底某运营商的一个国产万卡池还有大量算力闲置,但随着国产大模型DeepSeek的爆火,仅一两个月时间便被租满了,“以前训练/推理的比例是9:1,现在推理已经占到40%到50%。对我们平台来说,推理类业务的爆发是好事,因为更适合用分散资源来调度”。

  一位业内人士也向《IT时报》记者表示,当前出现算力错配现象是多重因素叠加的结果。“智算中心不同于传统的IDC数据中心,它所面临的技术要求、应用门槛和外部环境都更加复杂。”他认为,这种结构性错配的背后,既有中美贸易摩擦升级带来的芯片断供风险,也有企业“抢跑”式囤卡导致的阶段性资源积压。

  该业内人士表示:“去年美国对华芯片出口限制进一步升级,促使很多国内企业大量囤积英伟达芯片。但这些卡的性能往往落后于主流高端卡两代以上,头部企业在预训练侧需求强烈,中小企业又缺乏足够的研发能力去消化这些资源,就造成了看似‘供大于求’,实则‘有卡用不起来’的现象。”

  中昊芯英解决方案架构师顾立程则表示,智算中心的选址与运营成本密切相关,并非所有地区都适合建设智算中心,“西部地区拥有较低电价和清洁能源优势,而一些依赖煤电的地区盲目上马,只会带来高昂运维和能耗成本。”这也被业内人士认为是国家开展摸底工作、科学统筹布局的重要原因。

  曙光存储相关负责人此前在接受《IT时报》记者采访时指出,以DeepSeek为代表的新一代国产模型让大家对存力和算力的需求,从以往的集中型的数据中心发散到边缘设备,也推动工业一体机、边缘视觉终端等产品快速涌现,“过去大家需要采购新设备来跑AI,现在通过优化算法,老设备也能被重新利用”。

  这位人士坦言,这种变化短期内对企业级存储业务构成一定压力,但从长远来看,未来AI基础设施将呈现“集中+边缘”并行的趋势:大型模型训练仍依赖超大规模智算中心,而推理集群则在各行业、各场景落地开花。

  结构错配的另一面,是算力利用率低。业内人士告诉记者,在一些智算中心内,部分国产算力利用率甚至不足20%。

  根据国际数据公司(IDC)公布的数据,企业级通用算力中心的利用率仅为10%至15%,部分智算中心的GPU利用率不足30%,存在算力浪费现象。

  一位业内人士告诉《IT时报》记者,“有些智算中心使用的是相对落后的服务器或GPU卡,导致算力效率和性价比低下,部分智算中心缺乏市场化运营思维与专业能力,易造成资源浪费。若生态配套不完善,即使硬件性能尚可,也难以被广泛接受和高效利用。相较而言,企业自建中心往往更关注投资回报率,因而会更加倾向于选择高性价比、利用率高的算力资源”。

  这位人士透露:“闲置算力波动性太大,主要还是看智算中心有什么卡。由于生态还不完善、一些国产卡的测试数据并不理想,企业用不起来,闲置率可能高达70%~80%甚至更高。”同时,即使有些智算中心选用了英伟达卡,但建设方并不具备一定的销售和运营能力,有可能算力池建好也卖不掉。

  生态体系的不完善,亦是制约国产算力发挥的重要因素。尤其是在国产GPU方面,“即使硬件性能不俗,如果缺乏成熟的开发生态和配套工具,也难以被市场广泛接受。”王鹏坦言。

  《白皮书》也指出,现阶段在智能算力快速增长的同时,也存在供需匹配问题,部分智能算力资源利用率较低。规划和实际需求之间存在差距,如算力架构设计不合理,或技术更天博体育赛事推荐新迭代后设备无法满足新的计算要求,可能导致智算中心资源闲置。部分智算中心由于市场推广不足或者服务类型单一等,算力资源未能得到充分利用。

  双重压力下,部分智算中心一度传出遭遇断供潮的消息。顾立程称,对于倾向使用英伟达卡的智算中心,当前供应链极大的不确定性会使其采购变得极具挑战。近期,美国政府通知英伟达未来向中国出口H20芯片须申请许可证,此举进一步增加了不确定性。

  在此基础上,越来越多的国内芯片厂商开始为客户提供整套解决方案。“从中昊芯英服务的客户来看,基本没有出现算力闲置,反而存在供不应求的情况。我们不仅提供芯片,更提供整套解决方案,包括大模型团队协助客户构建行业应用,这种深度服务模式极大提高了资源使用效率。”顾立程表示。

  “我们去年与某运营商合作,建设了50PFlops规模的智算中心。经过一段时间的运营,内部资源的利用率非常高,当前我们正在筹划二期扩建,计划将算力规模扩展到200PFlops。”他进一步解释,这不仅提升了国产芯片的应用效率,也让更多行业客户愿意采用国产方案。

  此外,随着生成式AI热潮的持续升温,“智能体”(Agent)开发成为行业新焦点,一定程度上解决了算力到最终用户之间的使用鸿沟。在顾立程看来,这一趋势有望缓解算力资源与实际需求之间的脱节。

  在中美科技博弈加剧的背景下,国产芯片的战略地位日益凸显。顾立程认为,国产AI芯片的替代趋势不可逆转,但这一进程仍需在硬件性能和软件生态上积累时间与经验。他指出:“当前国内AI芯片与国外仍有差距,尤其是在高端训练方面。但只要行业内各方达成共识,坚持走国产化路线,从‘小而用得起’开始,逐步建立可持续的算力体系。”

  显然,推理需求的持续增长和国产化进程的加速将是行业发展的关键,但“粗放式”管理的智算中心,则因运营能力较弱,容易面临倒闭或被收购的风险。

  “行业已进入精细化运营的阶段。传统的裸机租赁模式已经难以盈利,经过并购整合后,运营公司往往会对资源进行重新规划,打造新的集群,提高资源的利用效率。”王鹏指出。

  顾立程强调,算力的核心在于“人”。目前最大的问题不是“有没有算力”,而是“有没有人把算力用起来”,“AI不是单纯的技术问题,而是技术与行业的深度融合。这就需要大量既懂AI又懂行业的复合型人才。随着认知的提高和人才的培养,我相信未来供需两端会逐渐匹配起来,算力利用率会逐步提升”。