文|美股研究社
2025世界人工智能大會(WAIC2025)上,超150個機器人集中亮相,數(shù)量創(chuàng)歷屆之最。
機器人進行拳擊對練、精細操作演示(如端取飲料)等活動吸引觀眾的同時,其背后反映的是具身智能與大模型技術的加速融合,以及對算力需求的持續(xù)提升。這也導致本就因AI而火熱的算力競賽進一步升級。據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示,算力概念(BK1134)板塊在2025年6月23日至7月29日期間累計漲幅達11.6%,體現(xiàn)了市場對具身智能算力需求增長前景的預期。
BusinessResearch預測,全球GPU專用云市場未來十年有望實現(xiàn)近15倍的爆發(fā)式增長。敏銳把握這一供需變化,國內(nèi)算力基礎設施行業(yè)同步加速了"新基建"的步伐。
WAIC期間,九章云極、騰訊云、阿里云、百度智能云、商湯科技等國內(nèi)頭部AI算力基礎設施提供商紛紛展示其解決方案。一場圍繞性價比、架構(gòu)演進和應用場景等多維度的"AI新云"(NeoCloud)競爭,已在AI+具身智能領域全面展開。
那么,誰將在這一競逐中構(gòu)筑更堅實的AI算力基礎?
具身智能企業(yè)需要什么樣的AI智算云平臺?
具身智能的加速落地,依賴于構(gòu)建完善的"算力筑基+模型支撐+現(xiàn)實交互"三角體系,其中算力基礎設施的優(yōu)化是關鍵突破口。行業(yè)分析報告預計,未來3年內(nèi),具身智能機器人對算力的需求年增長率將超過70%。
數(shù)據(jù)顯示,超過七成的具身智能相關企業(yè),其算力投入占研發(fā)成本的比例超過10%。算力資源彈性不足與高昂成本,構(gòu)成了具身智能企業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。宇樹科技創(chuàng)始人王興興曾在2024年指出"具身智能大模型研發(fā)成本高昂",而在今年的WAIC上,宇樹科技依然展示了其在算力領域的持續(xù)投入。
面對具身智能帶來的巨大算力市場潛力,九章云極、騰訊云、阿里云、百度智能云、商湯科技、無問芯穹等國內(nèi)智算云廠商紛紛"亮劍"。九章云極旗下九章智算云平臺亮出首個工業(yè)級強化學習云平臺AgentiCTRL,推出首個企業(yè)級智能體引擎"新啟業(yè)",為推理交互需求強的具體智能場景開辟入口;騰訊聯(lián)合發(fā)布開放平臺Tairos;阿里云推出基于AnalyticDB的具身智能架構(gòu);商湯上線"悟能"平臺。
AI算力與具身智能的結(jié)合無疑是WAIC的核心議題之一。從需求角度看,具身智能需要的算力服務正圍繞"成本效益(普惠降本)、工具鏈完備性、開發(fā)效率提升"三個關鍵維度進行重構(gòu),參展廠商在WAIC上也展示了針對這些需求的解決方案進展。
痛點一:算力成本高企,普惠性成為關鍵競爭力
具身智能的發(fā)展高度依賴大模型技術,而大模型的訓練與推理成本在整體投入中占比顯著。中國工程院院士鄭緯民指出,大模型訓練成本中約70%用于算力,推理過程中該比例則超過95%。
調(diào)研顯示,52.3%的企業(yè)面臨算力資源彈性調(diào)度能力不足的問題,42.3%的企業(yè)受到高昂算力成本對利潤空間的擠壓。具身智能訓練對算力的消耗持續(xù)攀升,已成為創(chuàng)新落地的核心瓶頸之一。一邊是高性價比算力的稀缺,另一邊則是資源利用效率偏低,智算平臺如何讓機器人企業(yè)"用得起、用得上"一個極具價值的戰(zhàn)略問題。
從WAIC參展廠商的策略看,兩條路徑較為清晰:一是按實際使用量計價,二是實現(xiàn)算力資源的柔性調(diào)度。
前者以九章云極為典型代表,通過創(chuàng)新的Serverless架構(gòu)推出"按需調(diào)用、彈性擴容"的"算力包"模式,該模式以標準化單位(如"1度算力")計量,企業(yè)僅需為實際消耗的計算資源付費,無需承擔復雜的集群管理負擔,從根本上降低接入門檻、消除非使用算力的計費問題、并簡化模型適配。
后者如無問芯穹,側(cè)重在算力供需之間發(fā)揮"橋梁"作用,整合分散算力,從而降低整體接入成本。
痛點二:技術演進關鍵,強化學習成為AI算力+具身智能的橋梁。
具身智能的突破正逐步轉(zhuǎn)向"預訓練+強化學習"協(xié)同。全球知名機器人大腦公司PhysicalIntelligence聯(lián)合創(chuàng)始人SergeyLevine教授在WAIC上指出,機器人模型的發(fā)展路徑將趨近于大語言模型(LLM),強化學習的作用不可忽視。
機器人需要構(gòu)建龐大的專業(yè)知識庫,基于人類經(jīng)驗反饋的強化學習有助于建立更強大的交互式智能系統(tǒng)。當前,主流智算平臺已開始布局強化學習訓練能力。然而,真正落地強化學習云,遠不止算力疊加,更是底層架構(gòu)的重構(gòu)。
值得推崇的是,九章云極推出全球首個萬卡級RL平臺AgentiCTRL,深度封裝環(huán)境模擬、策略執(zhí)行等復雜流程,實現(xiàn)了強化學習訓練流程的顯著簡化,端到端性能提升5倍同時成本降低60%,從而穩(wěn)居強化學習云領域第一梯隊。
九章云極的快速行動之外,其他算力廠商也在加速布局這一領域。阿里云基于云原生AI一站式開發(fā)平臺推出"RayonPAI"方案,實現(xiàn)云上一鍵提交強化學習。據(jù)阿里云透露,平臺支持某團隊多個千卡RL任務,Ray的RL訓練任務穩(wěn)定運行超過一周。
強化學習技術的"易用性提升",正成為算力平臺適配具身智能需求的下一個競爭焦點。
痛點三:開發(fā)效率需突破瓶頸,云邊端協(xié)同工具鏈至關重要。
具身智能在實時決策延遲、云到端數(shù)據(jù)協(xié)同效率、多模態(tài)協(xié)同計算等業(yè)務場景下存在特定需求,對算力平臺提出了明確要求。
例如,在工業(yè)場景中,機器人需對環(huán)境變化做出毫秒級響應,實時調(diào)整抓取和操作動作以保證生產(chǎn)效率和良品率。針對此類需求,九章云極DataCanvas展示了其自研的異構(gòu)計算資源調(diào)度技術,旨在支持大規(guī)模并行計算與超低延遲任務處理,以降低企業(yè)在機器人運動控制、多模態(tài)感知融合等高復雜度場景下的算力成本。
綜合來看,WAIC參展的頭部平臺普遍著力于提升性價比、開發(fā)易用性和滿足場景化需求,旨在幫助開發(fā)者更經(jīng)濟、更高效地構(gòu)建和優(yōu)化具身智能應用。多樣化的智算云解決方案共同勾勒出"高效能具身智能算力平臺"應具備的關鍵能力維度。
智算云未來格局:新云四強+垂直崛起
性價比、低門檻準入和技術易用性,正在成為AI與具身智能算力"新基建"的核心標尺。
根據(jù)WAIC的展示,一個初步的競爭格局正在顯現(xiàn)。阿里云、騰訊云、百度智能云、九章云極憑借其綜合實力處于前列;商湯科技、無問芯穹等則代表創(chuàng)新力量,從場景落地、平臺開放、生態(tài)合作與底層技術創(chuàng)新等維度尋求差異化發(fā)展。
第一梯?隊綜合廠商阿里云、騰訊云、九章智算云,定義基礎能力。
提到算力基礎設施,騰訊和阿里這兩大科技巨頭無疑是"大而全"的代表。
作為超算集群T0級選手,阿里云則以強大的算力網(wǎng)絡切入具身智能領域。阿里云底層平臺實現(xiàn)更高效的多模態(tài)數(shù)據(jù)處理分析,也方便了具身智能模型的訓練和推理。未來三年,超3800億元的云與AI基礎投入,也將持續(xù)加碼底層優(yōu)勢。
騰訊則從應用需求端吹起號角。RoboticsX實驗室聯(lián)合發(fā)布了具身智能開放平臺Tairos。Tairos平臺構(gòu)建具身智能一站式開發(fā)能力,聯(lián)合越疆、眾擎、樂聚等多家頭部具身智能企業(yè),強化生態(tài)協(xié)同,強調(diào)從基礎模型到場景應用的全鏈條布局。
百度智能云錨定場景,做技術與落地的"連接器"。智能云持續(xù)拓展具身智能應用場景,年初與智元機器人合作推進教育、制造等領域落地,逐步成為中后臺能力與實際應用間的橋梁。
九章智算云作為定位AI原生的智算云廠商,以其Serverless+RL架構(gòu)作為切入點,凸顯了技術創(chuàng)新的特色。針對具身智能企業(yè)"需求波動大、成本敏感、追求效率"的痛點,九章云極主推按實際使用量計費的模式,并宣稱通過AgentiCTRL、"新啟業(yè)"等產(chǎn)品在強化學習云化落地方面取得進展,在性價比與降低開發(fā)門檻方面進行探索。
垂直領域創(chuàng)新:從場景、平臺、模型與基礎設施,尋求差異化突破。
在頭部廠商依托生態(tài)、基礎設施和技術定義框架的背景下,智算領域呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢。百度智能云、商湯科技、無問芯穹等廠商,正從場景落地深度、平臺開放策略、生態(tài)合作模式及底層技術創(chuàng)新等維度尋找突破口,成為具身智能算力生態(tài)的重要組成部分。
作為國內(nèi)AI基礎設施的"重資產(chǎn)"玩家,商湯以"悟能"平臺正式切入具身智能賽道,更像是一次戰(zhàn)略能力的順勢輸出。依托深厚的大模型經(jīng)驗,商湯為行業(yè)提供了一種技術沉淀型平臺轉(zhuǎn)型。
大模型創(chuàng)業(yè)公司"階躍星辰"也以"模芯生態(tài)聯(lián)盟"的生態(tài)合作形式,切入到具身智能領域,與青心意創(chuàng)打造了智能伙伴"OcraI"。此外,階躍還是吉利"智能汽車算力聯(lián)盟"的一員,也體現(xiàn)了大模型廠商進軍算力生態(tài)的另一條路徑。
AI基礎設施獨角獸公司"九章云極"?除自身技術路線外,亦以開放生態(tài)策略切入,發(fā)布普惠算力生態(tài)聯(lián)盟"AI-Star"切入AI智算+具身智能領域。此外,九章云極還是"算力互聯(lián)網(wǎng)試驗網(wǎng)"的重要成員,提供全球統(tǒng)一調(diào)度、優(yōu)化與部署能力,尋求與行業(yè)上下游協(xié)同,有望成為具身智能智算領域的重要變量。
結(jié)論:智算新時代的機遇與挑戰(zhàn)?
本屆WAIC傳遞出兩個核心信號:一是算力基礎設施格局正在重塑,智算云架構(gòu)逐步替代傳統(tǒng)云模式;二是國產(chǎn)算力能力正從"可用"向"好用"演進,全棧能力加速完善。
當前,頭部平臺在定義基礎能力標準,創(chuàng)新力量在填補特定場景和技術的空白。競爭格局尚未完全固化,但技術和商業(yè)化路徑日益清晰。最終的競爭決勝點將在于?技術的前瞻性+?技術的普惠化能力?。
技術前瞻性方面,強化學習(RL)被普遍視為具身智能下一階段的關鍵突破點。SergeyLevine關于機器人模型發(fā)展路徑類比LLM的觀點受到重視。率先構(gòu)建起能夠支撐大規(guī)模強化學習計算的平臺,將成為搶占下一代AI基礎設施制高點的關鍵。
普惠化能力方面,算力資源需要實現(xiàn)普惠性,才能有效降低創(chuàng)新門檻。實現(xiàn)高性價比、低接入壁壘和技術易用性的智算云平臺,將成為推動具身智能產(chǎn)業(yè)化的核心力量。
押注技術前沿決定了AI智算云所能達到的"高度",而實現(xiàn)普惠化則決定了其市場覆蓋的"廣度"。當算力服務真正實現(xiàn)如同電力般的"即插即用",AI與具身智能的規(guī)模化應用將加速到來,算力基礎設施行業(yè)也將迎來新一輪的發(fā)展躍升。
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