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(来源:浙商证券研究所)
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本期高质量研究:《浙商研究|AI Infra研究专题2:AI云业务核心竞争点——单任务成本》
AI云业务核心竞争点——单任务成本
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硕士毕业于复旦大学,十年TMT及汽车行业卖方与买方研究复合经验,于2024年加入浙商证券研究所,2026年4月起担任互联网首席。
核心观点
伴随大模型推理规模持续扩张与技术迭代,我们认为,“单位任务完成成本”将成为AI云业务的核心竞争焦点。全栈优势与规模优势构成AI云业务的两大核心竞争力。
一、云业务核心竞争力:全栈优势+规模优势
全栈技术充分挖掘每一份算力效率,规模优势提高集群利用率,最大程度减少闲置算力。大型CSP将依托横向规模红利、纵向全栈整合能力维持行业领先地位;而Neocloud有望凭借纯AI集群的专用化架构、第三方模型推理的同质流量带来的效率增益,构筑自身差异化竞争壁垒。
二、云业务核心竞争力1:全栈优势
全栈优势核心1:从“局部最优”到“系统最优”。
算力集群的GPU利用率不足,根源通常在于算力集群存在显著的“短板效应”。而通过全链路全局协同,实现系统整体最优,减少各环节损耗,可获得局部优化无法实现的综合效能。谷歌全栈方案、英伟达与Nebius协同调优的实践,都能体现全局调优带来的性能跃迁效果。
全栈优势核心2:为客户提供更高附加值。
我们把AI云服务从底层至顶层分为物理基础设施、托管基础设施、托管推理服务、智能体优化层四大层级。全栈能力驱动AI基础设施向高附加值环节升级,一方面借助全局技术优化提升资源利用率,另一方面助力厂商实现客户结构的多元化与分散化。
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从全栈角度对比Nebius与CoreWeave;两家为欧美头部新兴AI云厂商,和英伟达深度绑定。二者均聚焦AI算力负载,但全栈演进路径显著分化:CoreWeave主要处于第二层级(托管多租户基础设施),Nebius则位于第三层级(托管推理Token Factory),拥有更低的客户集中度和更完善的全栈技术。
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三、云业务核心竞争力2:规模优势
规模优势核心1:通过大数定律消除流量波动,提高集群利用率。
算力与业务流量规模扩张后,海量推理流量可平滑负载潮汐波动,提升GPU集群利用率、压缩推理边际成本。大规模集群并非消除流量波动,而是依靠大数定律对冲风险。GPU分片、连续批处理、Prefill/Decode解耦及资源复用等技术,均需依托大规模任务才能充分释放性能,小规模流量场景下优化效果受限。
规模优势核心2:边际成本(TCO)下降。
1)降低采购成本,大规模厂商依靠采购议价及ODM直采模式,压低硬件采购成本;
2)持续锁定电力,且在电力能耗层面,算力规模扩张和利用率提升摊薄供电、空载散热等固定能耗,推动PUE下行;
3)摊薄团队人力等固定成本。2023-2025年谷歌云人员成本收入占比持续回落,利润率随之改善。
四、如何理解Hyperscaler与Neocloud各自的竞争优势?
1、CSP的核心竞争力
1)横向规模优势。
2025年,头部三大CSP云业务收入均达百亿美元级别,AWS、Azure更是实现千亿美元营收;Neocloud厂商Nebius、CoreWeave营收仅分别为5.3亿美元、51.3亿美元。
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2)纵向全栈整合优势。
大型云厂商在现有云业务布局上仍积极布局自研芯片,凭借完整全栈能力持续筑牢竞争壁垒。
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2、Neocloud的差异化竞争力
尽管CSP在AI云赛道占据主要市场份额,但2025年以Nebius、CoreWeave为代表的Neocloud依旧实现高速增长,二者营收增速分别高达351%、168%。Neocloud的高成长主要源于在目前算力具有较大供需缺口的市场背景下,其具备灵活的组织机制优势,且产业多方角色互相制衡。未来Neocloud有望依托纯AI集群带来的低TCO优势,叠加第三方模型推理的同质流量效率优势,构筑自身差异化竞争能力。
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五、投资建议
我们看好AI云高景气需求下,全栈优化与规模优势带来的长期投资机会。随着产业的深化,AI云竞争未来核心聚焦“单位任务成本”竞争。Hyperscaler与Neocloud两类厂商依托各自差异化底座优势,持续优化集群利用率、降低单位Token成本,放大算力资产价值与盈利弹性。
建议关注:亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、百度、Nebius、CoreWeave等。
风险提示:
AI技术迭代不及预期;算力供需格局波动;行业竞争加剧;客户需求波动;政策与合规风险:数据安全、人工智能监管政策持续完善,相关合规要求升级可能将增加厂商运营成本,限制AI云服务商业化落地节奏。
署名作者:徐紫薇
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