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发表于 2026-07-23 13:36:09 天天基金网页版 发布于 北京
AI算力竞争进入“整机时代”,别只盯着半导体了

别只盯着半导体,英伟达开始卷这个方向了

最近明显感觉到,AI算力方向开始分化了,前期涨的比较多的半导体巨震调整,消化拥挤度,另一边,以紫光股份、浪潮信息为代表的云计算板块逆市活跃,相比热门科技ETF7月以来动辄20%+的回撤,云计算ETF竟意外抗跌,甚至取得了小幅上涨。

有资金借基布局,同类费率最低的云计算ETF华夏(516630)已经连续3个交易日获得资金净流入。(截至7月22日)

之所以重回资金视野,一方面是资金在AI算力内部的再平衡,另一方面也源自于整个AI算力板块叙事的重估。

美东时间周二,英伟达披露了其下一代AI平台的更多细节信息,明确Vera Rubin NVL72进入全球量产爬坡阶段,CoreWeave、谷歌云、微软Azure、Oracle等云厂商已开始部署相关系统,超过300家合作伙伴参与其中。

一、Rubin:从单颗芯片升级到完整AI基础设施

相比上一代,Vera Rubin平台最大的变化,是英伟达首次将自研CPU纳入AI超级计算系统。

上一代Blackwell架构主要围绕GPU性能提升。而Vera Rubin平台进一步整合:

Vera CPU

Rubin GPU

网络芯片

数据处理芯片

推理加速系统

形成覆盖模型训练→后训练→AI Agent→ 实时推理的一体化AI基础设施。

英伟达希望客户购买的不再是一颗GPU,而是一整套“AI工厂”。

此外,传统服务器CPU竞争往往关注核心数量。但Vera采用不同路线,更关注单线程性能、内存访问速度、内存延迟、核心间通信效率等环节的改善。其核心目标是:让CPU更快完成任务,把GPU资源释放出来,提高整个AI集群利用率。

CoreWeave运行基准测试结果显示,Vera Rubin NVL72的每兆瓦Token产出量较Blackwell架构提升10倍。


二、AI算力走向全栈竞争

Rubin释放出来的产业信号在于:AI基础设施从“单芯片竞争”走向“整套系统竞争”。

过去几年,AI产业的核心叙事围绕GPU展开大模型训练需求爆发英伟达凭借GPU+CUDA生态,牢牢占据AI基础设施核心位置,从HopperBlackwell,每一次算力升级,都将带动产业链附加值的跃升。

但随着AI应用从“生成内容”走向“自主执行任务”,算力需求正在发生变化。未来AI系统不仅需要强大的计算能力,也需要更高效的任务调度、数据传输和实时响应能力。

此前,AI计算主要依靠GPU完成GPU性能决定AI能力:

GPU负责大规模矩阵计算;

CPU承担数据调度、任务管理等辅助工作。


但随着AI Agent(智能体)快速发展,AI应用模式正在改变。

未来AI不仅是回答问题,还需要:

自主拆解任务;

调用外部工具;

运行代码;

分析数据;

多轮规划执行。


这些任务对低延迟调度能力提出更高要求,算力配套设备的重要性开始提升CPU + GPU + 网络 + 存储 + 软件,共同决定AI基础设施效率

GPU提供计算能力

CPU负责任务调度;

网络连接大量计算节点;

软件优化资源利用。


三、算力配套链迎来价值重估

相比比拼GPU数量的旧模式,显然,谁能更高效地连接、调度和释放算力已成为了新命题。沿着产业链的逻辑:芯片提供算力,服务器承载算力,通信连接算力,数据中心释放算力。高端芯片之外的AI基础设施升级,正在成为下一阶段科技产业的重要主线。

1、光模块、交换机

当云计算厂商的AI集群扩张到百万级 GPU 规模,传统可插拔光模块的电信号传输已经触碰到物理瓶颈——带宽上限不足、传输损耗高、故障点多,会直接导致集群算力无法线性扩展,拖累云算力的交付效率与规模化能力。

Rubin 搭载的Spectrum-X是全球首款 200G/lane 大规模量产CPO交换机,通过将光传输元件与交换芯片直接封装,大幅缩短信号传输路径,单芯片带宽较上代翻倍,光损耗从 22dB 降至 4dB,信号完整性提升 64 倍,刚好解决了云厂商搭建超大规模 AI算力集群的核心痛点,也标志着 CPO 正式从技术验证走入云侧大规模商用。

2、全液冷散热

算力性能大幅跃升的背后,是单柜功耗的同步飙升。上一代平台还支持风冷、液冷可选,到 Rubin一代已全面切换为100%全液冷架构——对云计算厂商而言,这不仅是散热方案的升级,更是适配高密算力、满足机房 PUE 合规要求、降低长期运营电费成本的必选项。液冷彻底从增值选配变成了 AI 云服务器的硬性标准,单机柜液冷系统的价值量与全行业渗透率将同步上涨。

3、高速存储

AI 算力的实际发挥,高度依赖内存能否持续高速供给数据。显存与系统内存的容量、带宽,直接决定了云侧大模型训练的效率、推理服务的并发能力,以及多租户算力调度的灵活性,是云算力服务的核心竞争力指标。

Rubin 首次搭载 HBM4 高带宽显存,同时升级 LPDDR5X 系统内存,容量与带宽均实现倍数级增长,从硬件底层解锁了云 AI 算力的性能上限。

4、服务器整机配套

算力与互联带宽的全面升级,倒逼云服务器内部硬件规格同步迭代,从PCB电路板到供电系统全环节标准提升,单台AI云服务器的硬件价值量显著增长。云厂商的服务器采购支出中,高端配套部件的占比持续提升。例如,高频高多层的高端高速PCB交换背板层数、材质要求大幅提升,单机价值数倍于传统服务器适配高功耗的大功率高压直流电源与电源芯片,以及高速连接器、高频覆铜板等核心辅料。

相关ETF

云计算ETF华夏(516630.SH) IDC算力租赁概念股权重占比近50%,数据中心占比近70%,直接受益于云计算需求爆发、算力基础设施升级跟踪指数重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头,深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。场内综合费率仅0.20%,为同类最低。联接A:019868;联接C:019869。

通信ETF华夏(515050)完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光模块、光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%,其中CPO概念股权重超74%,PCB概念股权重超20%,相比同类通信ETF,独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

大数据ETF华夏(516000)跟踪指数聚焦数据要素与AI生态协同,在DeepSeek概念(88%)、数据要素(46%)和数据安全(42%)方面领先,核心覆盖高质量数据资源、治理及AI训练支撑服务,突出“数据资产化”逻辑。 场外联接(华夏中证大数据产业ETF发起式联接A:020335;华夏中证大数据产业ETF发起式联接C:020336;华夏中证大数据产业ETF发起式联接D:023779)


$华夏云计算与大数据ETF联接A(OTCFUND|019868)$

$华夏云计算与大数据ETF联接C(OTCFUND|019869)$

$华夏中证5G通信主题ETF联接A(OTCFUND|008086)$

$华夏中证5G通信主题ETF联接C(OTCFUND|008087)$

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020336)$

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020335)$

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(OTCFUND|023779)$



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