一、从“AI模型军备竞赛”到“算力普惠化”的产业迁移
过去三年,人工智能的每一次质变都伴随着一场算力结构的升级。大模型从千亿参数走向“百倍融合”,训练任务从“中心化巨头”转向“全行业普及”,AI算力已然成为国家、企业、组织之间竞争的基础生产力。
Gartner 报告显示,到2025年,全球AI算力支出将突破4500亿美元,其中超过一半由中小企业和行业用户推动。面对这场爆发,平台型“算力服务商”不再只是资源聚合者,更是推动AI基础设施落地的战略枢纽。
作为中国新一代算力基础设施服务平台,超脑智算正在通过与全国多家头部GPU服务商与智算中心合作,构建起一整套高效、弹性、可信的“算力即服务(CaaS)”体系。
刘硕,超脑智算CEO表示:
“我们不是造GPU的,也不是大模型的开发者。但我们在做一件更关键的事——让算力的供给端和需求端高效匹配。”
二、三大引擎:推动AI算力走向“商品化”的底层逻辑
1. 基础大模型的指数级扩张
从GPT-4o到Claude 3,从文心一言到星火认知大模型,2024年成为“千亿参数”的技术普及元年。与此同时,国内各级政府、央企、AI企业开始深度入局,造成AI训练需求全面膨胀。
根据IDC数据显示,训练一个65B模型所需GPU数超过2000张,传统企业难以负担起自建资源。在这一背景下,超脑智算通过与GPU数据中心签约合作,为企业客户提供高性能GPU资源的灵活租赁服务,大幅降低技术门槛和资金壁垒。
平台已聚合国内20+家算力供应方,日可调度GPU超万张,涵盖A100、H800、L40S等多个主流型号,并配备AI任务管理、调度与结算体系,成为AI企业“即用即付”的算力中台。
2. 垂直行业需求下沉,释放场景化算力红利
AI应用的主战场正快速转向行业场景。从智能质检、视频转3D、工业控制,到金融风控、医疗图谱与教育AIGC,海量碎片化需求催生弹性、精准的算力分发需求。
以智慧医疗为例,某三甲医院年内部署AI影像识别系统后,影像处理量增长12倍,传统IT架构难以支撑实时推理。通过对接超脑智算的托管推理服务包,该院无需购入设备,仅按月结算推理任务量,平均成本下降46%。
超脑智算提供的标准化服务产品包括:
· 模型训练GPU套餐(支持Pytorch、TF等框架)
· AI推理高速低延迟服务(适配AIGC、RAG等新场景)
· 全托管任务调度平台与API对接接口
3. 推理时代来临,算力运营从“重”变“灵”
2025年将是AI算力重心转移的一年。随着企业AI应用落地,推理负载将首次超过训练成为市场主力。
传统自建式算力中心因投资大、升级慢,已逐渐失去优势。以GPU托管、算力租赁为核心的新型模式正成为主流。
例如:
· 某金融SaaS平台接入超脑智算后,仅用3小时完成模型部署上线;
· 某内容平台通过GPU月租机制,在大促期间灵活扩容推理带宽;
· 超脑智算调度系统通过AI智能调配空闲GPU资源,使得GPU利用率提升至87%以上。
平台不仅提供算力资源,更提供“调度系统 + 计费结算 + 运维支持”的一体化AI服务运营方案,真正实现算力“商品化、工具化、服务化”。
三、平台优势:AI算力从资源到服务的五大跃迁
平台背后的“算力中介”模型,不是低端撮合,而是提供了一个标准、安全、高效的交付网络。在未来的AI社会中,每一家企业、每一个项目的背后,或许都需要一个如水、电一样稳定可调的“算力基础设施”。
四、未来战略:超脑智算的四重路径布局
1.国际节点扩展:2025年下半年起将在东南亚、中东部署GPU云计算中心,实现AI模型全球化部署;
2.绿色算力协同:携手西南智算中心,推动液冷机房节能降碳,预计PUE控制在1.05以下;
3.行业SaaS绑定:推出AI+行业轻型解决方案,如AI渲染、AI识图、AI质检模块服务包;
4.合规与安全能力强化:全平台通过等保三级、ISO/IEC 27001、GDPR接入评测,提升政府与金融客户服务能力。
五、结语:AI浪潮下的“新型基础设施服务商”
人工智能的热潮终将冷却为日常,最终能留下来的,不是最耀眼的模型,也不是最贵的芯片,而是能高效连接算力供需两端的平台型服务商。
正如刘硕所言:
“我们希望做的是:让企业用得起算力,让AI真正进入千行百业。”
在这场变革中,超脑智算正从一座连接高性能GPU资源与场景落地应用的“智算中枢”,逐步迈向新一代基础设施平台的核心角色。未来,随着AI走入“人人可用”的时代,每一次应用背后,都可能有超脑智算的影子。
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