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“大合龙”成势在即,中国AI迈入产业深水区

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作者 | 曾响铃

文 | 响铃说

一江截流,成势在即。

回看三峡工程最震撼的画面,不是发电机组轰鸣,而是大江截流合龙的那一刻——两侧围堰同时向江心推进,一寸寸收窄水面,最后对接封堵。

这阵仗,叫作“合龙”。今年WAIC 2026透露的产业信号,和这一幕几乎如出一辙。



但合龙这件事有个特点,它不同于拼装,拼装可以分步来,先搭框架再填砖。合龙不行,围堰必须多向同时推进、精准对接,任何一侧慢了或偏了,截流就会失败。

今天,技术单点突破已经不是AI进产业的唯一卡口,当模型能力逼近前沿、芯片适配正在补齐,真正难的恰恰是场景、算力、模型、网络、价值计量多线同时推进、同时咬合。简单来说,AI的瓶颈正从“技术不够强”转向“产业链怎么咬合”。

在2026中国电信人工智能生态大会上,央企、技术企业、运营商、智传网四方力量同时入场,各占产业链一环,颇有四方截流之势。这是产业走到深水区后必然出现的分工——场景从哪来、能力怎么造、谁来调度计量、怎么传到末端,四个问题必须同时有答案。

一场关于AI产业的“大合龙”,正在收口。

AI进入产业深水区,“合龙”成势在即

AI产业从来不缺技术话题,缺的往往是真正进入生产流程的场景叙事。

中国信通院院长余晓晖在会上给了一个判断:大模型在工业里呈“微笑曲线”分布,研发设计和营销服务两端渗透率高,中间的生产制造环节几乎是洼地。

为什么卡在中间?

因为生产环节的数据是封闭的,流程是高门槛的,容错率是极低的。互联网企业虽然活跃,但消费场景可训练不出工业级模型,而攥着这些工业场景的企业又比较谨慎。加上过去几年,产业链各环节大多处在各自为战的状态:做芯片的不碰模型,做模型的不碰场景,做场景的又够不着算力。

如今,四个角色同时入场,像围堰从不同方向向中心推进。由此,AI进产业的几个关键问题,开始有了答案。



一、场景从哪来?央企。国机集团、中国中车、中国海油、航天科技等11家央企,攥着制造业、能源、交通、航空领域最稀缺的工业级真实场景。

对比来看,互联网企业的场景多在消费端,属于“人用AI”如搜索、对话、生成图片等,数据闭环浅、容错率高。央企手里攥着的是工业级场景,强调“AI改流程”如高炉怎么调参、油井怎么预警、机车怎么检修等,数据闭环深、容错率低、价值密度高,恰恰是大模型从“能用”走向“好用”最需要的磨刀石。

国资委在会上摆出了一条很直白的产业范式:“央企出场景、社会出方案、合作出成果。”翻译过来就是,央企得把封闭场景敞开成公共原料,让训练场从消费级升到工业级。这是过去几年中国AI最缺的那块拼图。

二、能力怎么造?技术企业。在会上,24家企业亮出了生态矩阵,覆盖从芯片到应用的全链路:芯片层有华为昇腾、海光信息、摩尔线程;模型层有MiniMax、面壁智能;应用层有智元、云深处。

这串名单背后有个容易被忽略的变化。过去国产芯片和国产模型是两条平行线——芯片没人用,生态起不来;生态起不来,模型只能跑海外卡;模型跑海外卡,芯片就更没人用,形成死循环。

如今,“国芯训国模”范式正在打破这个死循环。华为910B打造了国内首个万卡液冷集群,训练连续21天不中断,证明了国产芯片扛得住大模型训练。而MiniMax旗舰模型适配息壤国产算力跑通,又证明了国产模型愿意在国产卡上迭代。这就有了流水线的趋势,芯片有人用,生态才转得起来;模型在国产卡上跑通,芯片才有数据反哺迭代。

三、谁来调度计量?运营商。场景有了、能力有了,但整条链要转起来,还缺两样东西,一个计量单位,一个调度中枢。

目前,行业公认的计量单位叫Token,全国日均消耗已经超过180万亿。就像电力的千瓦时,产业要规模化,必须有一个可计量、可计费、可调度的单位,Token就是这个单位。谁掌握了Token的调度,谁就掌握了AI产业的“电网”。

中国电信深谙此道,今年3月率先提出Token经营,董事长柯瑞文在会上更是直接给出了中国电信的判断:“五位一体”智能云体系,本质上就是Token经营体系。与此同时,中国电信总经理刘桂清把这套体系做了系统的拆解,每一层都在解决一个具体问题。

IaaS层息壤调度算力(超100EFLOPS),解决“算力从哪来”。数据层汇聚超20万亿Token能力与14个行业500TB数据集,解决“原料从哪来”。TokenHub作为Token经营统一运营平台,解决“模型怎么调度分发”。SaaS层TeleAgent消耗Token,注册规模超30万、日均Token消耗超2000亿,解决“Token怎么变现”。



不难发现,运营商正专注于做调度中枢。这和互联网企业的路径根本不同,BAT从应用往回切,试图自己建模型;而运营商从基础设施往外长,把现成的算力网络和计费系统变成AI调度网。

如今,两条路在Token这一层已经开始交汇,但运营商手里攥着全国算力网络、上亿用户的计费基础设施和央企政企渠道,这是别人没有的优势。

四、怎么传到末端?智传网。这届WAIC的最高奖——卓越人工智能引领奖(SAIL奖),颁给了中国电信的智传网(AI FLOW)。这件事本身也是一个信号,它回答了一个基础设施级问题:当AI产业的计量单位变成Token,网络要不要跟着换核?



过去网络搬的是比特,搬的是数据;未来网络要搬的是词元,搬的是智能。传统网络架构扛不住“既传数据又做计算”的需求,智传网用计算换带宽,本质是网络架构的一次换代。简单来说,“合龙”因此延伸到了网络最底层。

这场AI产业的“大合龙”,要如何完成?

围堰要合龙,靠的是多向同时推进、精准对接。今天,WAIC 2026上四方力量的咬合,也已经呈现出了三个递进层次,每一层都在解决一个卡链子的具体问题。

第一层是供需共振,解决“够不着”的问题。央企有场景缺技术,技术企业有能力难进门,两端一直够不着。这背后是一个结构性的问题:央企的场景是封闭的、非标的、嵌在生产流程里的,技术企业拿不走也用不了。

如今,中国电信作为排头兵、与11家央企共创的“央企AI+行动示范基地”做的就是把央企能力拆成场景、数据、模型、算力四类原料,结构化供给出去——把非标场景变成可训练的标准原料。

这条路一旦跑通,全行业受益匪浅。例如,在和中车合作的项目中,故障预判准确率达到99%。星辰大模型也已经在央企落地15个行业模型、56个智能体、100多个数字员工。

很显然,场景不是给出去就完了,必须经过结构化拆解,才能真正喂进模型训练。

第二层是网状协同,解决“成本高”的问题。过去,各层企业单打独斗时,每家都要自建算力、自建生态,成本高且重复。如今,全行业要做的一件事,就是底层共享,从而实现模型公司不用自己建万卡集群,专注做模型;芯片公司不用自己找用户,模型公司就是第一批用户,有数据反哺迭代。

顶层竞争、底层共生,整条链的创新成本因此摊薄。这是过去单打独斗做不到的——没有共享底座,每家都在重复造轮子,空白浪费了资源。

第三层是价值链分工,解决“可持续”的问题。只有分工清晰、各司其职,链才能长期转。央企是“矿场”供场景原料,赚的是场景溢价;技术企业是“工厂”加工算力与模型,赚的是能力溢价;运营商是“电网”调度计量Token,赚的是调度溢价;智传网是“线路升级”让网络能搬词元,赚的是基础设施升级溢价。

从现在开始,四者咬合,各自有清晰的商业模式,链才能转得长久。少任何一方,这条链就有可能断掉——没有场景,模型练不出工业级;没有芯片,模型跑不起来;没有调度,算力模型都是孤岛;没有传输换核,智能到不了末端。

回头看看全球格局。

OpenAI和微软仍困在“如何让ChatGPT赚钱”的焦虑里,模型能力全球领先,但变现场景一直在消费端打转,企业级落地迟迟铺不开。

而中国AI走的是另一条路,不靠单点技术领先,靠产业链协同,在制造、能源、交通这些实体场景里实现自我造血。两条路的差异,本质是“技术单点竞赛”和“产业链组织能力”的差异。

今年的WAIC不断地释放新信号:AI的下一程,不比谁的模型更聪明,而比谁能把算力、模型、场景、安全、网络组织成一条可运转、可计量、可持续的链。当场景比参数更稀缺、当Token成为产业的电表、当网络开始承载智能——中国AI正走过“技术单点竞赛”阶段,进入比拼“组织能力”的深水区。

而这条“大合龙”的路径,可能正是中国AI穿越落地深水区的底层密码。

*本文图片均来源于网络

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