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本周算力租赁板块表现亮眼,8 月 4 日宏景科技、利通电子等多股涨停,整个板块一周涨幅超 8%。
但比股价更值得关注的,是产业端正在发生的事。
豆包大模型日均 Token 调用量从两年前的 1200 亿暴涨到 180 万亿,翻了 1000 倍;OpenRouter 平台上调用量前三的模型全是国产的—— DeepSeek V4、MiMo-V2.5、Minimax M3。
但模型出海只是表象,真正闷声发财的 " 卖水 " 生意在后面——训练、推理这些模型,每一步都要烧海量算力,而算力租赁更是直接吃到了这波红利。
很多人对算力租赁的印象还停留在 " 买一堆服务器租出去 " 的重资产收租模式,但这轮行情的内核已经完全不同了。
从 " 卖时长 " 到 " 卖 Token":
算力租赁的底层逻辑变了
要看懂这轮算力租赁行情,得先搞清楚一个根本变化:这个行业的计价单位正在从 "GPU · 小时 " 变成 "Token"。
过去的算力租赁,本质上是 " 二房东 " 模式——买服务器、租机柜、按小时收费,赚的是硬件差价和租金。
这种模式的天花板很低,因为一旦 GPU 供给充足,价格战就会打得头破血流。
但 NVIDIA 在今年 GTC 上提出了一个新概念:AI Factory,也就是 "Token 工厂 "。
黄仁勋的原话是:"AI 工厂是 AI 时代的工业基础设施,推理是工作负载,Token 是新的商品,计算就是收入。"
(Token 工厂 /AI Factory 概念,来源:华西证券)
未来的算力中心不再按 " 你用了几小时 GPU" 收费,而是按 " 我帮你产出了多少 Token" 收费。
打个比方,以前是网吧模式,按上机时间收费;现在是自来水公司模式,按你用了多少水收费。
网吧模式下,客户能省则省,上机时间越短越好;自来水模式下,客户用得越多你赚得越多,而且水价还能根据供需调整。
为什么这个转变如此重要?
因为推理需求的爆发,让 Token 的产出量变成了一个可以无限增长的指标。
训练一个大模型确实需要海量算力,但训练完就结束了;而推理是持续的——每次用户提问、每次 AI 生成视频、每次智能体调用工具,都在消耗 Token。
火山引擎的数据很直观:豆包大模型日均 Token 调用量从 2024 年 5 月的 1200 亿,增长到 2026 年 6 月的 180 万亿,两年涨了 1000 倍。这还只是一个模型的数据。
更关键的是,国产大模型出海正在打开第二增长曲线。
OpenRouter 最新数据显示,平台调用量最大的三个模型全是国产的—— DeepSeek V4、MiMo-V2.5 和 Minimax M3。
性价比优势让美国企业调用国产模型的 Token 占比从 4.5% 飙升到 30% 以上。
国产模型 " 间接出海 ",消耗的却是国内的算力——这是一个很多人还没意识到的增量逻辑。
拉长周期看,算力需求的增长几乎看不到天花板。
NVIDIA 预计 2030 年 AI 行业整体开支将达到 3 万亿到 4 万亿美元,国内方面,2026 年一季度 AI 算力需求同比暴增 417%,而供给增速只有 128%,供需缺口持续扩大。
短期看,供需错配正在加剧。
供给端,高端 GPU 持续紧缺—— B300 服务器中国市场价从去年底的 400 万元涨到 700 万元,接近翻倍,而且还面临出口管制。
需求端,国内云厂商在疯狂加码:阿里考虑把三年 AI 基建投入从 3800 亿提升到 4800 亿,字节 2026 年 AI 资本开支计划上调至超 2000 亿,腾讯也在大幅增加投入。
而大模型的提价进一步强化了这个逻辑。模型公司赚得盆满钵满,自然愿意为上游算力支付更高的价格。
算力租赁企业的议价权,正在从 " 求着客户租 " 变成 " 客户排队等卡 "。
这门生意的壁垒究竟是什么?
算力租赁听起来门槛不高——不就是买卡、建机房、租出去吗?但实际上,这是一个资金密集、资源密集、技术密集的三高行业,能玩得起的玩家并不多。
先看市场空间。
2024 年中国智能算力租赁市场规模是 377 EFLOPS(FP16 精度),同比增长 88.5%;汉鼎咨询预计到 2027 年将达到 1346 EFLOPS,三年翻三倍多。
按金额算,2026 年一季度国内算力租赁市场已经冲到 680 亿元,同比增长 62%,全年预计突破 2600 亿元。
产业链方面,算力租赁的上游是硬件—— GPU、服务器、液冷、高速互联等。
这一层的核心是 GPU,而高端 GPU 几乎被英伟达垄断,要拿到英伟达的配额授权,需要通过复杂的出口管制审查,还需要跟服务器厂商、液冷厂商、IDC 机房协调交付。
中游是算力服务商,也就是我们说的 " 算力租赁公司 "。
这一层现在分化出四种模式:裸金属租赁(直接租物理 GPU 服务器)、整机柜租赁(提供完整机柜和运维)、按需弹性算力(按小时 / 天 / 月灵活租用)、定制化 AI 集群(为大客户定制专属集群)。
但最值得关注的是前面提到的 Token 工厂模式——它不再卖 GPU 时长,而是直接卖 Token 产出,通过智能调度、模型量化、分层缓存等技术,让同样的硬件产出更多 Token,毛利率从传统租赁的 15% 到 25% 提升到 40% 以上。
下游客户分三类:大模型厂商、AI 应用和政企客户、海外客户。
其中大模型厂商的长约最值钱——利通电子跟腾讯签了 50 亿元三年期算力长约,协创数据2025 年以来累计采购金额超过 322 亿元。这些长约不仅锁定了收入,还能作为融资 collateral,帮助企业拿到更多授信去买更多卡,形成正向循环。
竞争格局方面,现在场上有四股势力。
第一股是互联网大厂——阿里云、腾讯云、华为云,但大厂的算力首先满足内部需求,外租部分不是主力。
第二股是运营商——中国移动、中国电信,它们正在大举布局智算中心。
第三股是专业算力租赁公司——协创数据、润泽科技、利通电子等,它们的核心竞争力是 GPU 采购渠道、融资能力和交付速度。
第四股是传统 IDC 转型企业——世纪互联、数据中心、宝信软件等,它们有现成的机房资源,正在从 " 租机柜 " 升级到 " 租算力 "。
但这个行业正在加速洗牌。
2026 年以来,已有超过 70 家上市公司宣布跨界算力租赁,但真正能拿到高端 GPU、能签下大客户长约、能把集群跑起来的,屈指可数。
壁垒总结起来就三条:能不能拿到卡(GPU 采购渠道和配额)、能不能借到钱(授信和融资能力)、能不能把卡跑起来(集群运维、调度优化、客户验证)。
三条全占的企业,在供需紧张的周期里就是印钞机;缺一条的,可能连牌桌都上不了。
机会在哪?
算力租赁这门生意能不能赚钱,道理很朴素——你手里有多少张卡在跑、每张卡一小时能租多少钱、扣掉电费折旧人工之后还能剩多少。
这三件事想明白了,再加上对风险的判断,基本就八九不离十了。
先说第一件事:卡有没有在跑。
很多人看算力租赁公司,上来就看它 " 规划 " 了多少 P 算力、签了多少框架协议,这其实没太大意义。
框架协议这东西,跟备忘录差不多,不具备强约束力。
真正硬的指标是:有多少卡已经上架了、通过客户验收了、开始按小时计费了。
所以看 " 量 ",就盯三个数:在建工程转固了多少、收入确认了多少、客户验收了多少。
第二件事:卡能租多少钱。
这就跟房东收租一个道理——同样的房子,地段好、需求旺的时候租金蹭蹭涨。
现在的算力市场就是典型的卖方市场。
AIMultiple 的数据显示,2026 年 6 月 B300 的月租价格已经到了 7.92 美元 /GPU · 小时,B200 是 6.11 美元,H200 是 4.0 美元,H100 是 2.99 美元。新一代高端卡涨得最凶,B300 比去年的中枢价又上了一个台阶。
你想想,卡是之前按低价买的或者租的,现在租金涨了,这中间的差价不就直接变成利润了吗?这就是为什么已经上架的集群在供需紧张的时候特别值钱——交付越快,越能先吃到高租金的红利。
第三件事:扣完成本能剩多少。
算力租赁是实打实的重资产生意,跟开酒店有点像——买地建房买家具是一大笔钱,然后每天的水电布草人工又是持续支出。
根据东吴证券的测算,中性情形下,1GW 算力一年静态回报率约 12.7%;乐观情形下回报率能到 22%。
这个回报率在重资产行业里已经相当能打了,但前提条件很苛刻——你得拿到卡、拿到电、拿到客户,三者缺一不可。
把这三件事想明白,投资方向其实就清晰了。
第一条线,也是确定性最高的:手里有卡、有长约、有上架集群的头部算力租赁商。这些企业在供需最紧张的时候锁定了 GPU 资源和客户合同,量价齐升的逻辑最直接。
第二条线:国产算力替代。H200 实际进入中国接近于零,B300 价格翻倍还拿不到货,这意味着什么?意味着国内客户被迫转向国产 GPU,围绕国产算力生态的租赁商企业,会享受国产替代的 beta。
第三条线:上游卖铲人。不管谁租算力,都需要服务器、液冷、光模块、交换机。1GW 算力集群里,服务器和网络占 70% 的成本,液冷渗透率在快速提升,800G/1.6T 光模块需求随集群规模扩大而爆发。
当然,投资不能忽视风险。中美博弈加剧、AI 推理需求不及预期、市场竞争加剧、供应链风险等,都可能影响景气节奏。板块内部分标的短期涨幅较大,也存在回调风险。
结语
算力租赁这门生意,正在经历一场从 " 二房东 " 到 " 自来水公司 " 的蜕变。
短期看,供需错配是这轮行情最直接的催化剂。
中期看,国产大模型出海、AI 视频和智能体爆发、推理需求指数级增长,为算力消耗提供了持续的增量。
长期看,Token 工厂模式正在重构行业的商业逻辑,从 " 卖时长 " 到 " 卖智能产出 ",算力租赁的天花板被打开了。
注:文中所涉企业仅为产业案例分析,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
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