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刚刚,黄仁勋发长文:AI算力要变成一种「资产」
摘要
机器之心编辑部 今天,黄仁勋在 X 发布长文,宣布公司将与 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs 和 KKR 六家大型金融机构合作,推动 NVIDIA AI 工厂算力成为一种新的 「可投资基础设施资产类别」 。 黄仁勋称,相关合作将建立独立的算力融资平台,目标是随着时间推移动员超过 5000 亿美元 第三方资本,用于支持全球 AI...
NVIDIA
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2026-08-11
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机器之心
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机器之心编辑部 今天,黄仁勋在 X 发布长文,宣布公司将与 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs 和 KKR 六家大型金融机构合作,推动 NVIDIA AI 工厂算力成为一种新的 「可投资基础设施资产类别」 。 黄仁勋称,相关合作将建立独立的算力融资平台,目标是随着时间推移动员超过 5000 亿美元 第三方资本,用于支持全球 AI 基础设施建设。 这意味着 NVIDIA 正试图把 AI 算力从传统的「企业采购 GPU、逐个建设数据中心」,进一步推进到类似电力、通信和交通基础设施的融资模式。 黄仁勋在文中直言: 「在 AI 时代,算力就是收入。」 针对市场最敏感的「循环融资」问题,黄仁勋也专门作出回应。他强调,5000 亿美元并非 NVIDIA 收入,也不是单一基金规模,各家金融机构将独立评估客户需求、利用率、现金流和资产残值;NVIDIA 在部分项目中可能提供最高 25% 的残值支持。 随后,黄仁勋再次发文称,这是 NVIDIA 和计算产业的一个「重大时刻」—— 公司正在完成从「制造芯片」到「创造一种新的可投资资产类别」的跨越。 以下为黄仁勋长文全文: 今天,我们宣布与 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs 和 KKR 建立合作,共同设立独立融资平台,计划随着时间推移撬动超过 5,000 亿美元的第三方资本,用于支持 AI 基础设施建设。 这是 NVIDIA 和整个 AI 行业的重要里程碑。过去,企业通常是购买芯片,再按单个项目建设数据中心;如今,这一模式正在发生变化。AI 工厂开始能够像其他生产性基础设施一样获得融资,通过可复制的融资平台、长期机构资本,以及利用算力创造收入的多元化客户群体来支撑其建设和运营。 AI 已经来到一个重要拐点,正在从研究阶段走向大规模生产应用。AI 正在创造真实的经济价值,而支撑 AI 的基础设施,也正在成为全球最具生产力的资产之一。 在 AI 时代,算力就是收入。 一种新的基础设施资产 NVIDIA 算力并不只是一颗芯片,而是一套完整的 AI 工厂平台,包括加速计算、网络、系统软件、AI 框架以及全球开发者生态系统。 NVIDIA DSX AI 工厂可以运行全球范围内极其广泛的 AI 模型、模态和算法,覆盖语言、视觉、语音、生物学、物理 AI 和机器人等领域。一座 NVIDIA AI 工厂能够同时服务多个客户,并承载多种不同的工作负载,因此具有较高的灵活性和可替代性。 与此同时,这套 AI 工厂建立在全球广泛采用的 NVIDIA 架构之上。该架构被主要云服务平台、系统厂商以及全球企业普遍采用。当需求发生变化时,一座 AI 工厂可以转而服务另一位客户、另一家云服务商或另一家运营商。庞大的生态系统由此形成了深厚的潜在用户和算力承购方市场,有助于保护设备的残余价值。 CUDA 还会让已经部署的 AI 工厂随着时间推移变得更有价值。NVIDIA 每一代软件升级,都能够进一步提高既有基础设施的性能、效率和总体拥有成本表现。换言之,硬件的能力并不会在安装完成的那一刻停止增长。持续的软件创新,可以让一座 AI 工厂在整个生命周期中以更低成本生产更多「智能」,从而延长其实际经济寿命。 NVIDIA A100 就是一个很有代表性的例子。NVIDIA 于 2020 年推出基于 Ampere 架构的 A100。六年之后,它仍然被广泛用于商业化的 AI 训练、微调、推理和高性能计算。客户至今仍在为 A100 签订多年期算力部署协议,使其经济使用寿命逐步向十年靠近。 市场价格同样显示出 NVIDIA 算力经济性的韧性。一年期 H100 租赁价格从 2025 年 10 月约每 GPU 每小时 1.70 美元,上升至 2026 年 3 月约 2.35 美元。不同供应商之间的按需算力中位价格,也从 2025 年 10 月约每 GPU 每小时 2.00 美元,提高到 2026 年 6 月的 2.70 美元。Blackwell 算力则进一步体现出溢价,据报道,B200 的云端租赁价格约为每 GPU 每小时 5.30 至 7.05 美元。 这正是 NVIDIA AI 工厂与传统基础设施的重要区别。它的价值并不会在安装完成后被固定下来:CUDA 会持续提高其产出效率;已经部署的设备在最初的会计折旧期结束后,仍然能够继续创造生产价值;而同一套标准化架构,又可以服务全球规模庞大且不断增长的 AI 工作负载市场。 这些特征恰恰符合一种可投资基础设施资产的定义:它能够创造收入,服务广泛市场,随着时间推移提高性能,并且能够被重新部署。 让资本进入 AI 工厂 市场对于 AI 基础设施的需求非常强劲,但不同企业获取资本的能力并不均衡。许多优秀的 AI 公司、企业和 AI 云服务商已经拥有明确的算力需求,却仍无法以建设所需要的规模和资金成本获得融资,因此难以快速扩张基础设施。 这正是 NVIDIA 与全球领先长期资本提供者展开合作的原因。 Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs 和 KKR 同样也是全球领先的基础设施投资机构,在对长期、生产性资产进行风险评估和投资方面拥有深厚经验。NVIDIA 将与这些机构共同建立可复制的融资平台,帮助整个 AI 生态系统建设所需要的 AI 工厂。 这些平台旨在帮助符合条件的 AI 实验室、企业和 AI 云服务商,以更大的规模获得 AI 工厂基础设施。所谓「超过 5,000 亿美元」,指的是这些平台计划随着时间推移撬动的第三方资本总规模。它并不是 NVIDIA 的收入,也不是某一个单独基金的规模,更不是针对某一家客户所作出的融资承诺。 每一家金融机构都会独立评估具体投资机会,包括客户质量、真实需求、设备利用率、现金流和残余价值。NVIDIA 提供的是 AI 工厂平台,而金融机构提供长期资本和融资专业能力。 几个重要问题 这是不是循环融资? 这项计划的设计,本身就是为了回应外界对于「循环融资」的担忧。NVIDIA 希望引入的是独立、长期的机构资本,而不是依赖产业链内部相互提供资金来制造需求。 AI 基础设施的需求本身是真实存在的,来源包括前沿 AI 实验室、AI 原生初创公司、企业、云服务商,以及正在建设 AI 服务和主权 AI 能力的国家。资本提供方会独立评估每一个项目,包括客户、需求、利用率、现金流和残余价值。NVIDIA 提供平台,但最终是否融资,由投资机构独立决定。 从 NVIDIA 的角度看,这实际上是在推动一个开放的 AI 基础设施资本市场形成。 为什么 NVIDIA 要支持融资? 在某些情况下,NVIDIA 可能针对某个项目提供最高不超过该项目 25% 的残余价值支持机制,并且会根据每个项目的具体情况谨慎评估。 这种支持是有限的,以残余价值为基础,目的是补充独立风险评估,而不是取代金融机构自身的投资判断。NVIDIA 表示,这一支持比例明显低于市场上其他算力融资安排。 之所以能够提供这样的支持,是因为 NVIDIA 认为自身算力资产具有较强的可替代性、全球采用率高、
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