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導語:
隨著AI4S帶來的科研范式革命從實驗室走進生產線,化工、醫藥、新能源等下游行業紛紛張開懷抱。數據顯示,AI4S在部分行業可覆蓋的下游市場規模已接近11萬億美元。2026年,這個天量級市場賽道正在加速重構其核心引擎——一場AI4S算力新基建高潮倏然而至。
4月14日,中科曙光提供的6萬卡科學智能計算集群系統,在鄭州國家超算互聯網核心節點投入使用。該集群基于超智融合全棧國產化技術能力,可滿足用戶從集群性能、軟件模型優化、科研應用效率到科學智能體開發等需求,是國內目前規模最大的AI4S計算集群。
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在AI4S成為全球科技產業競逐焦點,市場版圖剛剛掀開一角之時,國內開始極力搶占AI4S算力高地,這儼然成為“人工智能+科學技術”大爆發的前奏。
01
科研范式升級,引爆萬億市場賽道
AI4S是業界公認為第五大科研范式,也被視為推動科研范式變革、加速科學發現,甚至重塑全球科技競爭格局的關鍵變量之一。當前,全球主要科技強國已將其置于國產戰略高度,頻繁大規模投資整合算力、數據、算法、人才資源,表現出蓬勃的產業動能與資本活力。
有人指出,AI4S的意義,類似于AlphaGo與AlphaZero的差別。AlphaGo是通過窮舉人類棋手的下法找到最優解,本質上經驗的重復;而AlphaZero下出了人類歷史上從未出現過的棋步,事后被證明極其精妙。這才是人工智能真正的顛覆性價值——發現未知,而非重復已知。
科學研究的本質正在于此。AI4S之所以重要,在于它從傳統的分子動力學仿真工具、分析工具,演變為創造工具。借助大模型的生成能力,AI4S可以發現此前不存在的分子結構,而且效率極高,模型7×24小時持續運行,遠遠超出傳統科研模式的范疇。
這種“發現未知”的能力,使得AI4S的市場確定性非常強。據QYResearch數據,2025年全球AI4S市場規模約45.38億美元,預計2032年將達262.3億美元,年復合增長率高達28.9%。
更廣泛來看,在化工、醫藥、新能源、合金、顯示、半導體六大下游行業中,AI4S合計可覆蓋的市場規模接近11萬億美元,當研發滲透率達到2.5%時,年產值即可突破1400億美元。
“這是一個天花板非常高的賽道。”興業證券經濟與金融研究院副院長蔣佳霖指出,在AI4S應用領域,生物制藥、新材料、半導體設計這些下游行業的產值規模極大,成長性極強。而且中國已經將其納入“十五五”規劃,疊加舉國體制優勢,國產AI4S市場潛力非常顯著。
02
三大環節聯動,商業模式日見清晰
隨著AI4S科研應用前景愈發突出,市場關注度持續飆升,業內從產業鏈層面將其劃分為三大環節,并且對應不同環節均已形成完善的商業化模式。
第一個環節是基礎設施。當前業內有一個共識:“算力即國力”。受地緣競爭因素影響,我國在算力底層配套方面仍潛在外部制約因素。算力的競爭,將成為影響前端產業格局的關鍵變量。從資本市場估值邏輯到市場預期和相關企業的業績表現,都可以清晰地看到,算力基礎設施正成為一個明確的增量方向。
第二個環節是技術解決方案層,即建立在基礎設施之上的模型開發與算法平臺。國內已有大量企業布局材料學、分子動力學等專業領域,構建出各類垂直大模型。這一環節涌現出的新興玩家,具備與基礎設施層深度合作的潛力,是當前產業鏈中極具活力的中間環節。
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第三個環節是應用層。基礎設施和模型最終都要服務于結果交付,而不再是僅僅提供一個工具。在科學研究與產業研發的下一步發展中,無論是生物學、材料學還是化工領域,都將直接受益于人工智能技術所帶來的成果交付能力。
總體來看,在產業上下游聯動下,AI4S商業化模式變得越發清晰。一方面,企業可以銷售工具類產品,例如基于傳統分子動力學工具延伸出的藥物發現平臺;另一方面也能直接介入科研發現過程,比如將藥物研發成果推進到臨床一期、二期,甚至將階段性產品授權出海。
過去云計算可能交付的是工具,而這一輪人工智能最大的變化是交付結果。在下游行業的AI4S場景中,交付結果的商業模式,其市場空間遠超單純交付工具的模式。
03
算力底座夯實,國產AI4S換擋提速
底層基礎決定上層建筑。這一邏輯在AI4S產業發展中尤為適用。對于需要大規模、長周期、高頻次、持續性進行科學計算的AI4S應用場景,一個堅實的算力底座不可或缺。
據介紹,此次建成的6萬卡科學智能計算集群系統,是中科曙光專門打造的面向 AI4S的新一代超智融合計算基礎設施。集群依托自主可控核心芯片,可支持8/16/32/64位寬的全精度計算,高效處理高維函數和復雜科學問題。
此外,該集群采用國內首款類InfiniBand無損高速網絡scaleFabric系列產品,可充分滿足AI4S計算集群對高帶寬、低時延網絡的極致需求。并且通過“超級隧道”、AI數據加速等設計,實現從芯片、系統到應用的三層傳輸協同,避免了存儲IO瓶頸。
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在算力調度方面,中科曙光基于智能調度機制,使得系統可根據任務需求靈活匹配、調度集群的計算存儲網絡等資源,并發作業調度效率超每秒萬次。依托智能化運維、數字孿生系統以及浸沒相變液冷技術,該集群系統可用性已達到99.99%,可保障長周期穩定運行。
目前,集群已在生物、材料等多領域完成大規模并行計算測試并取得多項成果:3萬卡規模蛋白質折疊模擬較傳統算法加速1000倍;4.5萬卡規模實現萬億原子液態水分子動力學模擬,在打破世界模擬規模紀錄;助力湍流直接模擬規模擴展至百萬億網格,科研效率陡增。
中國科學院院士、河南省科學院院長徐紅星評價稱,“這款計算集群的落地,不僅是一次技術成果展示,更是我國人工智能技術與科研創新深度融合的里程碑。”而在國產AI4S下一里程中,算力引擎升級帶來的不僅是科研創新換擋提速,更是敲開萬億市場大門的關鍵一錘。
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