算力竞逐“上天” 我国布局“千星万P”太空算力星座

  人工智能基础设施竞争 ,正在从地面走向太空。

算力竞逐“上天” 我国布局“千星万P	”太空算力星座-第1张图片

  在日前举行的2026世界人工智能大会(WAIC2026)期间,成都国星宇航科技股份有限公司与商汤科技宣布共建“商汤太空算力星座” 。根据双方规划,该项目将按照“单星验证—平台建设—星座组网”的路径推进 ,计划2026年完成首批“商汤号 ”算力卫星组网验证,2028年建设星地混合云商用算力骨干网,到2030年形成由千颗级算力卫星组成 、总算力超过万P(每秒千万亿次浮点运算)的太空算力星座。

  这一合作 ,也首度将“空间计算”这一此前更多停留在技术探索阶段的新概念,推向产业关注中心。

  根据行业定义,所谓空间计算 ,并非简单地把服务器搬到太空 ,而是在卫星平台上部署计算芯片、存储模块以及人工智能算法,使卫星具备数据采集、实时分析和智能决策能力,实现从“采集数据—传回地面—集中处理”向“在轨计算—结果回传 ”的模式转变 。

  近年来 ,随着大模型 、生成式AI快速发展,全球算力需求持续增长。与此同时,传统地面智算中心正在面临能源、电力、土地以及散热等多重约束。尤其是人工智能训练和推理任务不断扩大 ,对数据中心的能源供给提出更高要求 。世界 能源署此前预计,全球数据中心电力消耗将在人工智能发展的推动下持续增长,未来几年可能成为全球新增电力需求的重要来源之一。

  在此背景下 ,将部分计算能力部署到太空的尝试,正在成为全球科技企业探索的新方向。

  为何向太空延伸?

  过去十余年,全球算力基础设施建设基本围绕地面数据中心展开 。从互联网时代的云计算中心 ,到人工智能时代的智算中心,算力增长始终依赖服务器集群 、电力供应以及网络连接能力 。

  但生成式AI的快速发展,正在改变这一模式。通信分析师周桂军指出 ,与传统互联网应用相比 ,大模型训练和推理需要消耗更大规模的计算资源。尤其是在多模态模型、智能体等新应用不断出现后,算力需求正在从阶段性增长转向长期、高强度增长 。地面智算中心面临的核心问题,正在从“有没有算力”转向“如何持续获得低成本 、可扩展算力”。

  其中 ,能源消耗成为最突出的约束之一。大型AI数据中心需要大量电力支撑GPU服务器运行,同时需要复杂制冷系统维持设备稳定运行 。随着全球人工智能基础设施投资持续扩大,部分地区已经出现电力供应 、土地审批以及能源成本压力等方面的问题。

  国星宇航与商汤科技此次合作 ,正是在这一背景下出现。根据双方规划,未来建设的太空算力星座并非孤立运行,而是与地面智算中心形成协同 ,通过天地一体化AI算力调度平台,实现空间计算节点与地面计算资源融合 。

  在周桂军看来,这意味着未来AI基础设施可能形成“三层结构 ”:底层是大规模地面智算中心 ,承担模型训练及其他计算任务;中间层是区域边缘计算节点,满足低延迟应用需求;上层则是空间计算网络,承担特殊场景的数据处理和智能服务。

  其指出 ,“太空算力 ”真正的商业价值 ,也并不只是增加多少P的计算能力,而是在全球范围内形成新的计算资源布局。从产业链角度看,这一赛道也正在推动卫星制造、AI芯片、星地通信 、云计算平台以及行业应用等多个产业环节融合 。

  因此 ,此次国星宇航与商汤科技的合作,本质上是传统商业航天企业与人工智能企业的一次产业结合:前者提供卫星平台、星座运营和空间基础设施能力,后者提供大模型算法、AI应用生态和计算需求 ,共同探索空间计算商业闭环。

  而随着全球AI竞争进入基础设施竞争阶段,谁能够率先形成成熟的空间计算体系,谁就能影响未来人工智能产业资源分布格局。

  产业链加速形成

  建设太空算力星座离不开AI基础设施产业链的支撑 。从卫星制造 、算力芯片、星地通信到数据服务 ,我国未来太空算力星座的完成度,与其成熟度息息相关 。

  卫星平台无疑是产业链的核心。Omdia电信业分析师杨光此前告诉记者,相比传统通信卫星 ,算力卫星对于平台能力提出更高要求。一方面,卫星需要提供更稳定的能源供应,以支持高性能计算芯片运行;另一方面 ,需要具备更强的数据处理和任务调度能力 。

  这也推动商业航天企业从过去的“造卫星”向“造空间基础设施”转型。以国星宇航为例 ,记者从WAIC2026上了解到,国星宇航近年来持续布局低轨卫星星座和卫星智能化能力。公司此前推出的“星算计划 ”便聚焦于将AI计算能力部署至卫星平台,通过搭载智能计算载荷 ,使卫星具备边缘计算能力 。

  与此同时,AI芯片成为太空算力产业化的关键环节。周桂军表示,近来  ,大规模AI计算主要依赖高性能GPU、AI加速卡等芯片。但空间环境对芯片提出了特殊要求,包括抗辐照能力 、低功耗、高可靠性以及长期稳定运行等 。传统数据中心中的高性能计算芯片,并不能直接复制到太空环境。

  因此 ,未来太空算力需要形成专用空间计算芯片体系。一方面,需要满足卫星有限能源条件下的计算需求;另一方面,也需要适应轨道环境中的温度变化、辐射影响以及维护困难等问题 。

  公开信息显示 ,近年来,我国芯片企业 、科研机构也开始探索面向空间智能的计算芯片,如华为、寒武纪科技等企业持续推进AI芯片研发;同时 ,以中国科学院为代表的多家航天领域科研单位也围绕空间计算、星载智能处理等方向开展技术攻关。

  此外 ,除了卫星和芯片外,星地通信也是太空算力商业闭环的重要基础。空间计算并不意味着所有数据都在轨完成处理 。未来大量任务仍需要依靠天地网络协同,因此需要建设高速 、低时延的数据传输体系 。

  近来 ,我国正在推进卫星互联网建设,多家企业参与低轨通信星座布局。其中,中国星网承担国家卫星互联网工程建设任务;商业企业方面 ,银河航天 、长光卫星等企业也持续推进卫星制造、通信和遥感应用布局。

  瑞恒达产业研究院经理王清霖认为,从产业投资角度看,太空算力星座带来的价值 ,并不只是新增卫星制造需求,而是带动整个产业链升级 。过去商业航天主要围绕“发射多少颗卫星”竞争,而未来竞争重点可能转向“卫星能够提供多少智能服务”。这也意味着 ,商业航天企业需要从制造端向运营端、服务端延伸,通过数据服务 、算力服务和行业解决方案获得持续收入。

  全球算力竞赛开启

  从全球范围看,太空算力也正成为前沿科技界探索的新方向 。

  其中 ,美国是近来 布局较早的国家之一。公开信息显示 ,近年来,美国多家商业航天企业提出建设轨道数据中心计划,如Starcloud提出利用卫星搭载高性能计算设备 ,在轨运行AI计算任务,并探索建设大规模轨道数据中心网络;Axiom Space及其他企业则在推动商业空间基础设施建设,希望未来利用空间环境优势部署数据处理能力。

  对此 ,周桂军表示,美国科技产业界对于空间计算的关注,本质上来自人工智能竞争带来的算力焦虑 。相比之下 ,中国推进太空算力星座具有自身产业优势。

  首先,我国具备完整的商业航天产业链。近年来,中国商业航天进入快速发展阶段 ,从火箭发射、卫星制造到遥感应用,产业生态逐步完善 。根据中国商业航天产业联盟等机构统计,我国商业航天企业数量已经超过数百家 ,覆盖卫星制造、火箭制造 、测控通信和数据应用等多个环节。

  其次 ,周桂军认为,我国拥有全球规模最大的制造业体系,可以支撑卫星批量化生产。未来太空算力星座如果达到千颗甚至万颗规模 ,需要的不只是单颗卫星性能,而是低成本、高效率的大规模制造能力 。这一点也是我国商业航天当前发展的重要方向 。

  不过,业内也普遍认为 ,从产业化角度看,我国太空算力星座仍面临多重挑战。

  首先是成本问题。杨光认为,近来  ,卫星发射、在轨维护和空间计算设备成本仍然较高 。相比地面数据中心,太空基础设施在建设初期需要承担更高资本投入。如何通过火箭重复使用 、卫星批量制造以及规模化运营降低单位成本,是决定商业模式能否成立的关键。

  其次 ,是技术成熟度问题 。周桂军指出,空间计算环境远比地面复杂。卫星长期运行过程中,会面临辐射、温度变化以及设备故障风险。一旦计算设备出现问题 ,无法像地面服务器一样快速更换 。因此 ,空间计算需要更高可靠性的硬件体系和智能运维能力。

  此外,则是最关键的商业需求。王清霖认为,近来 ,AI算力市场仍主要集中在地面数据中心 。太空算力未来能否形成稳定收入,需要找到明确的应用场景。空间计算短期内难以替代地面算力,其更现实的发展路径可能是服务于具有强实时性、强空间属性的数据处理需求。

  总体来看 ,太空算力仍处于产业探索阶段 。但随着人工智能进入基础设施竞争时代,算力资源正在成为新的战略资源 。未来,地面算力与空间算力并非竞争关系 ,而可能形成互补的天地一体化智能计算网络。

  据IDC预测,到2028年,全球人工智能相关基础设施投资仍将保持高速增长 ,AI服务器 、数据中心和网络基础设施将成为数字产业投资重点。对此,几位业内人士普遍认为,从长远看 ,谁能够率先建立覆盖卫星制造、空间计算、通信网络和数据应用的完整生态 ,谁就可能在下一轮人工智能基础设施竞争中占据主动 。

(文章来源:中国经营网)

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