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算力价格高企困扰“词元经济” 产能何时跟上?
“国产算力要做到物美价廉。”曙光信息产业股份有限公司高级副总裁任京暘认为,“物美”关乎算力是否好用,“价廉”则要国产算力实现价格普惠。
但任京暘坦言,当前的算力价格偏高,国产算力问题尤为突出。8月28日,他在2026中国国际大数据产业博览会(下称“数博会”)期间接受南都等媒体采访时表示,近年来主流AI服务器价格成倍增长,“价格相当夸张”。
受算力供应紧张和价格上涨影响,大模型公司和云厂商近期频频上调Token(词元)消耗的价格。根据投行摩根士丹利8月一份研报统计,中国大模型平均API输出价格从2025年第一季度的约12.2元/百万tokens,已回升至2026年第二季度的21.9元/百万tokens。分析师认为,这与国产算力成本有关。
如何应对算力成本高企?任京暘指出,这有赖于产业链上下游的共同努力。他说,算力成本上升背后,与供应链对AI需求短期爆发准备不足有关,这导致产能紧缺。而产能的重新构建与释放需要一定周期。任京暘认为,算力价格回归正常水平或需要两三年时间,但要实现价格大幅下降和普惠,更多依靠进一步的技术创新。
算力属于“词元经济”的底层基础设施,中科曙光具有代表性的产品是十万卡AI超集群曙光8000。数博会上,中科曙光展出了曙光8000的液冷计算单元。
中科曙光方面介绍,曙光8000将十万卡规模的国产算力组织成为统一管理、协同运行的系统能力,减少数据读取和资源调度过程中的等待与损耗,使算力规模更有效地转化为词元吞吐、运行能效和服务能力。
另据南都此前报道,曙光8000采用超智融合架构,既可以提供科学计算所需的高精度算力,也能提供AI模型训练推理所需的低精度智能算力。今年7月,这款AI超集群在郑州正式落成,并依托国家超算互联网接入全国一体化算网,面向科研高校、企业及个人用户提供算力服务。
为支撑大模型的训练与推理,今年以来行业持续推进“芯模协同”:每逢一款头部模型“上新”,主流AI芯片公司在第一时间宣布适配,实现对模型的完全兼容和支持正常推理运行。
任京暘表示,“芯模协同”要求芯片厂商始终与大模型的迭代进程保持紧密耦合。当主流大模型的新一代产品问世时,芯片厂商之所以能迅速完成适配,这背后的功夫并非在于产品发布的那一瞬间,而来源于前期的准备。
(文章来源:南方都市报)
(原标题:算力价格高企困扰“词元经济”,产能何时跟上?)
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