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落地1GW数据中心!国产AI芯片+中科院Infra+自研模型,智谱完成自主技术闭环?

落地1GW数据中心!国产AI芯片+中科院Infra+自研模型,智谱完成自主技术闭环?

智谱或正以一套完整的底层能力布局,向全栈自主的前沿AI公司发起冲刺。

7月21日,据上海证券报报道,记者获悉,智谱正式完成对国产AI异构算力软件公司中科加禾(XCore Sigma)的收购。后者源自中科院计算所编译实验室,长期深耕异构算力软件栈及编译优化,被业内视为国内顶尖AI Infra团队之一。同时,记者从接近智谱的人士处获悉,智谱已落地1GW级国产AI算力数据中心建设,并全部采用国产AI芯片。

消息刺激智谱股价大幅高开,午后暴涨38.35%,报1232港元/股。

分析人士认为,上述两项动作分别补齐了算力供给与算力释放两大关键能力,叠加智谱长期积累的Post-training能力,其下一代基础模型的演进路径正逐步清晰。在国产替代浪潮持续深化的背景下,这一系列动作也被市场视为国产AI全栈能力加速兑现的重要信号。

值得注意的是,腾讯也在加大国产算力布局。今日据证券时报报道,腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示,为了将推理成本降低到极致,公司会大规模部署国产化算力;公司预计2026年第4季度部署NPO(近封装光学)超级节点,并呼吁国内外统一NPO行业标准。

双轮落子:算力供给与算力释放同步补齐

据上海证券报,智谱此次完成收购的中科加禾(XCore Sigma)源自中国科学院计算所编译实验室,长期深耕异构算力软件栈及编译优化,被业内视为国内顶尖AI Infra团队之一。

分析人士指出,这两项动作的战略意义在于形成协同:1GW级数据中心提供大规模模型训练所需的计算资源,而中科加禾则通过编译器、Runtime、推理引擎等基础软件能力,提高异构芯片利用率,降低推理成本,并提升模型部署效率。

换言之,算力"建得起"之外,还需"用得好"——前者解决规模问题,后者解决效率问题,两者缺一不可。

下一代模型预期升温,全栈竞争体系成型

随着底层能力持续补齐,市场对智谱下一代基础模型的讨论正在升温。据证券时报,有观点认为,在大规模算力、成熟Infra体系及长期积累的Post-training能力共同支撑下,智谱下一代基础模型将继续向更大参数规模、更高智能水平演进,同时兼顾推理效率与工程可部署性。

业内人士进一步指出,全球Frontier AI公司的竞争正逐步从单一模型能力竞争,演进为模型、算力、Infra及生态能力的系统竞争。智谱近期连续补齐底层能力,并持续推进模型、Agent、MaaS及产业生态布局,意味着其正在构建一家基础模型公司的完整竞争体系,而不仅仅围绕单次模型发布展开竞争。

国产替代加速,AI芯片生态持续强化

智谱此次数据中心全部采用国产AI芯片,亦折射出国产替代逻辑在AI算力领域的加速兑现。

高盛5月发布研报指出,国产AI芯片正在中国AI服务器市场快速扩大份额,相较于英伟达等芯片大厂的竞争力正在快速提升。以寒武纪为例,其2026年一季度营收达29亿元,环比增长53%,大幅超出高盛此前预测,EBITDA利润率从上季度的26%跳升至42%,订单积压信号亦显示需求旺盛。

国金证券也认为,AI算力驱动存储扩产,国产半导体设备迎历史机遇。海外设备交期拉长至12-24个月,长鑫、长江存储2026年采购规模预计达550-630亿元,国产替代加速落地。量检测与FT测试设备国产化率最低,替代空间最大,为当前核心关注方向。

在此背景下,智谱选择全面拥抱国产芯片生态,一方面契合政策导向与供应链安全需求,另一方面也与中科加禾在异构算力软件优化上的核心能力形成直接协同——后者的技术积累本身即针对国产异构芯片的编译与调度优化而生。

市场解读:系统竞争时代,单点突破已不足够

此次智谱的连续动作,被市场解读为其从"模型公司"向"全栈AI基础设施公司"转型的关键节点。

在算力侧,1GW级数据中心的落地意味着智谱具备了支撑超大规模训练的自主算力底座;在软件侧,中科院系Infra团队的并入填补了编译优化与推理加速的核心短板;在模型侧,Post-training能力的长期积累则为下一代模型的智能涌现提供了方法论支撑。

三者合力,构成了一个相对完整的自主技术闭环。对于投资者而言,这一闭环能否在下一代模型发布时转化为可量化的性能与商业优势,将是检验此轮布局成色的核心观察窗口。

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资讯来源:华尔街见闻