
A | 本期要点:如何看懂科技产业 你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。1月8日:Origin,一家总部位于佛罗里达州迈阿密的定制PC制造公司,由Alienware的前雇员于2009年创建,Alienware是一个外国人。Origin在CES大会上发布了三本游戏书,分别是Evo16-S、Evo17-S和Evo17-X,配备了新的RTX图形卡。 SpaceX上市以来,股价剧烈波动,从最高的225美元一路跌到了现在的120美元上下。新的eon17-x eon17-x有一个顶级的8核i9-9900k处理器,RTX2080图形卡,是桌面级的。此外,eon17-x还配备了支持G-Sync的17.3英寸4K(3840 x 2160)屏幕,最高64 GB的DDR4-2800内存。 于是,市场上很多人开始讲,马斯克不顶用了,太空数据中心的故事是假的。

B | 马斯克顶不顶用,我们不知道,但我们今天要告诉你的是,太空数据中心这件事已经悄悄迈出了工程验证的一步。

C | 只不过,这个事的核心推动者不是SpaceX。

D | 该设备最多配备两个M.2 SSD硬盘驱动器和两个2.5英寸混合/硬盘驱动器。 这家公司叫Starcloud,在今年3月完成了1.7亿美元的融资,估值达到11亿美元,仅用17个月便成为了独角兽公司。 在去年11月,他们发射了一颗60公斤级小卫星,里面搭载了一块数据中心级的英伟达H100。不过,这款游戏的重量高达8.6磅(3.9公斤),这应该是“武术从业者”的新选择。 发射入轨后,这颗卫星便开始在轨运行谷歌的Gemma模型,并训练了一个小模型。Evo16-S屏幕配备了一个16.1英寸的屏幕,更“非主流”,重4.5磅,厚0.78英寸。它体积小。

E | 但是,它的配置很好,包括6核12线程i7-8750h CPU、Nvidia RTX 2080 MAX-Q图形卡和高达32GB的RAM。这个笔记本电脑屏幕有1080p分辨率和144hz刷新率。EVO17-S配备17.3英寸、1080p、144Hz屏幕,最大I7-8750H和32GB DDR4-2666内存。在存储方面,本笔记本最多可承载2个2TB M.2 PCIe SSD、2.5英寸7毫米固态硬盘、机械硬盘或混合硬盘。

F | 当然,这只是一个在轨验证平台,并不是商业意义上的数据中心。

G | 它只是在验证,芯片能够经受发射震动,能够在太空辐射环境下执行推理和训练任务,从而为太空数据中心这个故事种下第一个有实证的种子。

H | 据称,他们的第二颗卫星将于10月发射,搭载英伟达B200芯片,目标是在太阳同步轨道全面运行。 同时,值得一提的是,另一家名为Cowboy Space的公司,最早研究的是从太空向地面激光输电,也在近期把业务重点扩展到太空数据中心上,并在2026年5月完成了2.75亿美元的B轮融资,估值约20亿美元。 他们已经向美国FCC(联邦通信委员会)申请部署2万颗数据中心卫星,并提出把火箭改造成一个集成式的数据中心,单颗卫星可搭载约800块AI芯片。 但要注意的是,这些都是计划,他们的首颗卫星要到年底才发射。 我们认为,这些进展值得大家关注,因为科技投资中,常见的两个错误就是把未来提前当成现在,或是因为问题太多就转身不看。 SpaceX的最大问题,不在于太空数据中心最终是否能成功,是他们至今也没做任何专门试验,却已经把故事讲到了百万颗卫星的量级。 同时,真正要看的,其实是太空数据中心领域那些耐心推进、一步一个脚印的企业。 第一块积木 首先,太空数据中心理论上可行,工程上和商业上仍然处于凑积木的阶段。 我们此前曾在特训营直播课中分析过,太空数据中心要能成为一个值得投资的项目,还需要凑齐6块积木。 其中,4块是工程方面的积木,包括算力、供电、散热和通信;1块是建设方面的积木,就是太空算力中心的搭建;最后1块是商业的积木,即经济可行性。 可以说,任何有关太空数据中心的分析都可以在这6块积木组成的框架下讨论。 过去,太空数据中心的故事很热,但几乎所有故事的前提,都是这6块积木已经集齐了。 可现实是,连半块积木都没有。什么时候能够实现,也是个未知数。

I | 如今,Starcloud终于给算力这块积木提供了第一个实物证据。 但这距离实用还差很远。 一块H100在轨道上跑起来了,只是一个起步。后续还要回答,多GPU集群能不能在太空长期协同稳定运行、芯片能不能在辐射环境下保持足够长的寿命、故障率和性能衰减究竟有多大等等。 没动静 可是,更关键的是,剩下5块积木还没动起来。 供电方面,太空确实有充足的电,但太阳能板能否适配太空的光谱与辐射、光伏转换效率多高、是否需要储能、电力转换的损耗多大、长期辐射下的材料衰减多大等等,都没有进行过验证。

J | 还有散热问题,也还没开始解决。 太空很冷,但太空是真空的,散热并不容易。 地面数据中心靠空气和水的对流换热;在太空,只能靠辐射散热,也就意味着需要巨大的散热器。 简单计算,一个1兆瓦级系统可能约5千多平方米的光伏阵列和约 2500 平方米的散热器。 这意味着,要在太空组建数据中心,不只是发射芯片,这些配套设备也都得发射上天。 当然,配套设备上天不会自动组装,让身着厚重太空服的宇航员完成组装任务难度有点儿大,而组装好了再发射,相信今天的龙飞船的运力也远远不够。 然后,还要考虑通信问题。 目前,太空到地面的通信带宽远低于地面,芯片之间如何协同、算完的数据和模型又如何传输到地面等等问题,都要解决。 而最终,哪怕一个太空数据中心的试点项目真正运行起来了,你还得回答,经济上是否具有扩展性。 也就是说,随着技术的发展、规模的扩大,建设和运行太空数据中心的成本是否能够持续降低,多久能降低到吸引真正的用户来签第一批商业合同。 只有集齐了所有的这6块积木,也就是跨过了这6个门槛,你才能跟资本市场说你能赚钱。 如何看科技产业 但注意,我们不是在劝你不看太空数据中心。 虽然只有一块H100上了太空,但科技的特点,就是昨天解决不了的问题,明天可能有人换一种方法解决。 正确的态度不是盲目押注,更不是嘲笑,而是盯着。因为一旦6块积木真的被凑齐,那就是一个新产业的起点。 如果你有相关的技术,自然可以作为早期参与者进行核心环节的创业。 但作为投资者,别忘了,这个领域,可能十年后才有工程上的突破,二十年以后才在商业上可行,现在必然还不能把它当成已完成的事记入估值。 原因也很简单,哪怕按5%的折现率算,十年以后的一个亿,折现到现在只值六千多万,二十年后的一个亿,只相当于现在的3千多万。 这还只考虑了资金的时间成本,再考虑到从解决散热、供电、芯片、通信的难题,到降低发射和运维成本,其中还有巨大的不确定性,折现率还得大幅提升。 所以,看科技产业,不是去赌那个终点有多大、什么时候到来;是跟看地图一样,搞清楚自己站在哪个坐标上,从而做出合理的判断和布局。
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Published on:12:49:18
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