杭州是怎么硬起来的?
推理芯片、存算一体、灵巧手、智能眼镜、太空算力、AI数据基础设施、智能底盘、合成生物——这是杭州2026年最受追捧的八家科技公司各自的赛道。外界给它们取了个响亮的名字:杭州新八骏。把这个名单和两年前的“六小龙”放在一起看,变化是一目了然的。六小龙出圈那会儿,无论是大模型对话、四足机器人还是3A游戏,
推理芯片、存算一体、灵巧手、智能眼镜、太空算力、AI数据基础设施、智能底盘、合成生物——这是杭州2026年最受追捧的八家科技公司各自的赛道。
外界给它们取了个响亮的名字:杭州新八骏。
把这个名单和两年前的“六小龙”放在一起看,变化是一目了然的。六小龙出圈那会儿,无论是大模型对话、四足机器人还是3A游戏,大家脑海里立马能浮现出一个具体的产品画面。但新八骏的画风完全不同。这些赛道要深得多、基础得多,大部分离普通人的日常生活很远,却离产业的根基很近。
从“软”到“硬”,杭州正在把产业重心从看得见、摸得着的应用层,往下扎进那些平时看不见摸不着的基础设施层面。
这场转变,背后是一场深思熟虑的战略转身。
杭州决定变“硬”
过去二十多年,杭州讲的其实是一个关于“软”的故事。从湖畔花园那间公寓起步,长出了全球最大的电商生态;从改写国人的支付习惯,到建起亚洲领先的云计算平台。杭州用自己的方式定义了数字经济。这座城市天生擅长用代码和算法,把商业效率这件事推到极致。
但“软”的繁荣,有一个不常被提起的前提——它需要一个相当坚实的硬件基础。服务器的芯片是别人的,大模型跑在进口的GPU上,开发工具链也大多来自大洋彼岸。杭州把上层应用做到了世界一流,可楼盖得越高,那截看不见的桩基就越让人悬着心。
尤其是人工智能从实验室快速渗透到千行百业的今天,这个问题变得无法回避:杭州能不能够从上层往下延伸,长出属于自己的产业底座?
新八骏的出现,其实就是这个转向的产物。八条赛道,全部扎在底层。芯片、数据基础设施、生物代码、太空算力——越基础,也越不可或缺。
一个经常被问到的问题是:为什么是杭州?这座城市拿出了两样稀缺的资源来支持。一是耐心资本。新八骏中,杭州金投投了4家,杭州资本通过基金加直投的方式投了7家。二是服务的姿态——陪跑,但不干预。相比锦上添花,硬科技公司更需要的是那种耐得住寂寞的土壤。
这些企业的底层需求,其实也在悄悄汇聚。“灵巧手”要实时响应触觉信号,智能眼镜要在端侧跑大模型,这些都离不开端侧芯片;太空算力的核心场景,同样还是推理。顺着这条线索往下捋,最终都会指向同一个地方——算力芯片。
而曦望,正是这八家公司中唯一做推理GPU的。
它在整个生态中的定位是“心脏”。不显眼,不在聚光灯下,但持续地为整个生态输送算力,是最深入地基、却最难被替代的那一环。
今年2月,杭州举行了一场“争创全国人工智能创新发展第一城”推进大会,12个投资额超10亿元的重大项目集中签约,总投资255亿元。曦望的“高性能GPU及推理芯片研发项目”,是其中唯一的一个推理GPU芯片项目。杭州正在把推理算力写进城市的产业底座——而曦望做出这个选择的时候,行业风向远没有这么明朗。
反共识的选择
两年前,推理芯片这个选择看起来可远没有现在这么顺理成章。
2024年底之前,国产GPU赛道的共识非常明确:做训推一体,追峰值算力,对标英伟达的训练卡。训练是明星赛道,大模型军备竞赛的核心指标是算力集群的规模、参数量的上限。至于推理?那是训练完之后顺手做的事,不值得单独拎出来。
就在这个节骨眼上,曦望做了一个反共识的决定:砍掉所有训练模块,把全部资源押注在推理上。
这意味着主动放弃了当时最大的那块市场蛋糕——训练集群采购的预算。把所有的芯片架构资源、工程团队精力和战略筹码,都押在一个尚未大规模爆发的需求上。
这条路线其实有迹可循。曦望董事长徐冰,2024年底在香港金融科技周上分析AI基础设施的演进方向时,关键判断之一就是“推理崛起”。他说:“推理变得越来越重要和复杂,需要新的云基础设施,从数据中心到边缘设备都需要。”同一个场合,他反复强调的另一个关键词是“降低计算成本”。
当行业还在围绕训推一体的通用GPU竞争时,“谁能训练最大的模型”已经不是曦望最关注的变量了。影响行业最核心的变量变成了:谁能把Token稳定、便宜地生产出来。
2024年底,曦望从母公司正式分拆独立,把“All in推理”写进了公司战略。他们放弃了训推一体GPU路线,从头开始设计原生推理架构——这在国产GPU公司中,是第一个吃螃蟹的。
时间给出了答案。
2026年初,AI智能体“龙虾”(OpenClaw)风靡全球。和聊天机器人不同,它每完成一个任务,要执行几十次推理、调用不同的模型,7天24小时持续消耗Token。一夜之间,“Token工厂”成了AI基建的香饽饽。更关键的是,它从企业市场迅速渗透到了消费市场,大量用户开始购置专用的“龙虾机”,让智能体替自己处理各种日常任务。
龙虾推出三个月,算力租赁成本上涨了30%到40%,推理需求达到了训练的4到5倍,供应链“一卡难求”。推理在整个AI算力成本结构中的占比飙升至70%。
同年3月,OpenAI宣布关停视频生成产品Sora,官方没有给出明确理由,但外界普遍归结为推理成本过高——即便是OpenAI,大规模商用视频生成的算力开销也难以为继。
而且,光靠降价根本解决不了这个问题。过去两年,Token的单价下降了不止一个数量级,但企业的AI账单反而上涨了数倍。Token越便宜,用的人越多、用法越复杂,总消耗反过来吞噬了降价的红利。这种需求扩张快于单价下降的趋势,在现阶段看起来短期内很难逆转。
连GPU之王也在做出应对。2025年底,英伟达以约200亿美元获取了推理芯片公司Groq的核心技术授权,并将其创始人及关键工程团队揽入麾下——这种“技术授权+人才收购”的结构,实质上是一次针对推理赛道的战略卡位。英伟达的动作做实了一点:训推一体GPU做推理不是最优解,推理需要原生架构。
而曦望,早在龙虾爆发前一个月,就发布了第一代原生推理芯片S3。

S3把所有不用于推理的东西全部砍掉了。传统训推一体GPU有大量晶体管是给训练准备的,S3把这些部分全部省下来,全部投入到推理的并发、延迟和功耗优化上。
在硬件路径上,S3还做了两个在国产GPU中相当少见的选择。一是采用LPDDR6及LPDDR5X内存,而非训练GPU常用的HBM,显存容量最高可达600GB,是目前国内最大的;二是率先搭载了PCIe Gen6接口,系统通信带宽直接翻了一倍。
这两个选择精准地解决了智能体场景的核心瓶颈:大量用户同时在线,对话记忆持续累积,上下文越拉越长,推理GPU必须装得下、传得快、算得起。
曦望的目标是让推理成本下降90%,最终实现“百万Token一分钱”。
如果这一目标能够实现,AI应用企业的毛利率将大幅提升,许多现在无法盈利的AI场景,将第一次跑通商业闭环。
当Token变成水电
“百万Token一分钱”的真正意义,不仅仅是帮客户省钱。它指向的,是一个足以重构整个世界的未来。
徐冰预测,未来十年,地球上会出现数百亿个智能体,成为一种全新的“数字人口”。它们具备智能,可以自主完成任务,不眠不休,7X24小时运转。它们大概可以分为三类:几十亿个个人助理,帮我们处理日常事务;几十亿个物理智能体(具身智能),在工厂、医院、家庭里工作;还有几十亿个专业智能体,成为AI医生、律师、工程师。
而所有这些智能体,都靠Token驱动。如果说电力是工业时代的基础能源,那么Token就是AI时代的基础能源。推理GPU,就是AI时代的发电厂里,最核心的那个部件。
产业端的信号也在不断印证这个判断。英伟达CEO黄仁勋6月1号在GTC Taipei大会上,从商业角度重新定义了Token:Token就是资产,已经成为获利的营收单位。AI公司会想要生产更多Token,建造更多的AI工厂——这也是为什么算力需求正在火箭式飙升。
今天的推理成本,就像1990年代的手机话费、2000年代的宽带流量一样昂贵。只有当推理基础设施像光纤和基站一样铺遍全国,Token的成本降到可以忽略不计,那数百亿个智能体才能真正走进我们的生活。
它或许真的会成为像水费、电费一样的基础资源,出现在每个人、每家企业的账单上。在这一框架下,推理GPU就不再是简单的芯片品类,它是支撑智能体安全、稳定、快速运转的基础设施。
不过,美好的愿景和实际的交付之间,距离是实实在在的。芯片和内存的大规模交付,Token工厂的实际部署,推理计算网络的构建,是全行业接下来要打的硬仗。徐冰也不回避这一点:“龙虾热潮发生得太突然,AI行业整体准备严重不足,产能至少需要提升1个数量级。”
供应链压力同样不小。内存价格涨了数倍,光模块产能跟不上,GPU一卡难求。徐冰判断,这种状况在2027年前很难改变,大概率要到2028年才能缓解——但到那个时候,对Token的需求可能又上了新的台阶。
这绝对不是一家公司就能解决的问题。“行业要形成合力,一起把AI时代的光纤、基站建遍全国。”推理基础设施的铺设,需要芯片企业、云计算平台、内存厂商、算力运营商等整个链条的协同,需要城市级的产业系统、资本的耐心,以及生态的长期配合。
而这,正是杭州现在在做的事。
尾声
推理基础设施的铺设是一个系统工程,需要多方在同一个生态里协同推进。杭州的产业链条恰恰在向这个方向生长——新八骏以及生态中的其他企业,共同覆盖了从芯片到终端的多个环节;耐心资本在底层托住长周期的硬科技项目;政府给了创业者安静做事的空间。
不是所有条件都已经齐备,但拼图正在一块一块地到位。
从“六小龙”到“新八骏”,从前端的软应用到底层的硬科技,杭州的产业群像正在经历一轮深刻的迭代。《浙江日报》旗下“潮新闻”说得挺形象:如果“六小龙”是杭州在科技浪潮中抓住的“浪尖”,那么“新八骏”就是浪潮之下的“暗流”。
杭州的转型和曦望的选择,本质上共享了同一种精神气质——找到差异化的切入点,重新定义赛道本身。
在这股暗流中,最安静的那一个,可能恰恰是最关键的那一个。
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