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全球AI竞争,真正缺的不是GPU芯片

全球AI竞争关键不在GPU芯片,而在于构建主权知识体系、留住人才并培育本土创新生态。各国应将AI转化为国家发展的公共能力,摆脱对外部平台依赖,方能实现发展自主权。

过去两年,全球AI竞争的逻辑,其实相当统一。谁手里有更多的GPU,谁建了更大的算力中心,谁训练出参数更多、排行榜分数更高的大模型,谁就被认为是下一轮人工智能竞赛的领跑者。OpenAI、Google、Anthropic在模型能力上你追我赶,各国政府也相继亮出算力计划、主权模型和AI战略,全球围绕芯片、算力和模型展开了一场前所未有的较量。

然而,对于世界上绝大多数国家来说,这更像是一场看客多于参与者的比赛。没有英伟达最先进的GPU,拿不出亿美元级别的训练预算,更不具备硅谷那种成熟的创新生态。如果只能沿着同样的路径追赶,全球南方国家到底能不能发展自己的AI?如果不能复制另一个硅谷,那又该走一条什么样的路?

今年观察者网WAIC早餐会的第一场讨论,主题正是《AI普惠:硅谷之外,全球南方》,试图回答的也是这两个问题。

来自中国、塞尔维亚、委内瑞拉以及产业一线的四位嘉宾,分别从国家主权、知识体系、人才生态和产业实践几个维度,讨论了全球南方国家如何在AI时代建立属于自己的发展能力。

AI竞争,从参数走向能力

今天全球人工智能正在形成两条截然不同的发展路径。一条是“资源密集型”路线,以超大规模算力投入为核心,用越来越昂贵的芯片、数据中心和资本持续推动模型能力提升;另一条则更关注如何以更低成本、更高效率,让更多国家、更多企业真正用上AI,可以称之为“资源友好型”路线。这不仅仅是技术选择的分野,背后更是两种不同的发展理念。


复旦大学教授沈逸认为,眼下是时候重新回答一个最基础的问题了:发展AI,到底是为了什么?

在他看来,行业越来越容易陷入一种类似“军备竞赛”的状态。冷战时期,美苏不断堆高核弹头数量,最后却渐渐忘了当初为什么要发展核武器。如今大模型的发展也出现了相似的倾向——大家追逐更高的排行榜分数,但越来越少人讨论,这些分数究竟给现实世界带来了什么改变。

于是,他抛出了一个看似简单却很少有人认真作答的问题:榜单上的88分和86分,对普通用户来说,到底意味着什么?

沈逸的观点是,真正值得衡量的,并不是模型参数提升了多少,也不是Benchmark多拿了几分,而是人工智能有没有真正提高社会运行效率,是否推动了产业升级、改善了公共服务,是不是让更多国家、更多人能以合理成本获得AI能力。教育、制造业、农业、医疗、中小企业——这些真实场景,才应该是AI释放价值的地方。

基于这个判断,他进一步提出了“AI主权基础设施”的概念。AI首先应该是一种国家发展的基础设施,就像能源、通信、电网一样,与教育体系、产业体系和公共治理深度耦合,而不是少数科技公司的商业产品。真正重要的,也不是谁率先拥有最先进的大模型,而是谁能够把AI变成推动国家发展的公共能力。

但现实是,很多全球南方国家面对AI,被迫回答一道并不公平的选择题:想获得先进AI能力,就必须接受外部平台、外部规则,甚至放弃部分主权利益。沈逸表示,这种“跪着才能挣钱”的选项,本身就是不道德的。人工智能的发展,不应该建立在迫使其他国家在主权和发展之间二选一的逻辑上,而应该建立在主权平等、开放合作的前提下。每个国家,都有权根据自己的文化、产业和公共利益,决定数据如何使用、模型如何部署、关键系统如何运行。

真正的数字主权,是知识主权


指望强势的AI模型公司出于道义来帮助全球南方国家,显然不太现实。在这场以AI为名的全球资源重组中,全球南方国家更需要主动利用自身优势,借助AI去发展自己。

来自委内瑞拉、长期研究全球南方发展的学者Ivana认为,对于全球南方而言,基础设施竞赛本身就是一场很难取胜的比赛。

她没有从模型、芯片或算法谈起,而是把全球南方国家发展AI这件事,放回了一个更长的历史背景中。

在她看来,全球南方今天面对的AI竞争,与过去数百年的发展困境,其实遵循着同一种逻辑。殖民时代,全球南方主要向世界输出矿产、粮食和各种原材料;工业时代,它们成为全球产业链中的资源供给者;而到了人工智能时代,这种依附关系并没有消失,只是换了一种形式——过去输出的是资源,今天输出的是数据;过去依赖的是工业体系,今天依赖的是少数科技公司构建的AI生态。因此,如果只是沿着既有路径继续竞争——采购更多GPU、建设更多数据中心、训练更大的模型——全球南方很可能仍然只能重复过去的发展轨迹。

她举了印度和印度尼西亚的例子。印度拥有庞大的数字产业,也建设了大量本地数据中心,但海外企业依然控制着绝大多数云计算市场;印尼的数据规模不断增长,却在芯片、操作系统等关键环节高度依赖外部技术体系。

真正决定全球南方主权的,并不仅仅是基础设施。关键是这些社会长期积累的经验体系,如何嵌入AI。如果这些知识没有被记录、整理和组织,它们就不会进入AI。于是,模型越来越聪明,本地经验却越来越沉默。

这也是Ivana不断强调“研究主权”和“经验独立”的原因。她认为,一个国家真正应该争取的,不只是拥有自己的模型,而是拥有定义知识、组织知识和表达知识的能力。

她分享的巴西IARRA项目,正是这一理念的实践。巴西农村劳动者组织没有首先去训练一个更大的农业模型,而是先去收集那些散落在农民口述、社区实践和日常劳动中的经验,把它们整理成属于自己的知识库,再借助开源模型构建服务于本地农业的AI系统。

在这个过程中,模型并不是主角。真正重要的是,谁来决定哪些知识值得被记录,哪些经验能够进入AI,又是谁拥有这些知识最终的解释权。

正如Ivana最后所说:“如果今天我们不把这些知识收集起来,明天就不会有人替我们完成这件事。”

对于任何希望发展人工智能的全球南方国家来说,这或许都是一个值得重新思考的问题。AI时代真正的竞争,未必是谁拥有最大的模型,而是谁拥有定义自身知识体系的能力。

AI飞地,全球南方如何留住人才


长期以来,人们谈论人才流失,想到的往往是科学家、工程师离开本国,到硅谷、伦敦或者柏林工作。这种流失是看得见的。但在AI时代,有一种看不见的流失正在发生。

来自塞尔维亚的菲利蒲提出了一个新的概念——暗牌移民。前AI时代,人才流失更多是一种“明牌”。一个工程师离开了自己的国家,去了美国、欧洲,人在哪里,一目了然。

但AI时代更多的情况是:人没有离开,知识却离开了。越来越多跨国科技公司开始在全球南方设立研发中心,招聘当地最优秀的工程师。对个人来说,这是更好的收入、更先进的平台;但对一个国家而言,这意味着最有价值的智力成果、知识产权和创新能力,并没有留在本土,而是不断流向全球科技巨头。菲利蒲把这种现象称为“暗牌移民”,相比传统的人才流失,它更加隐蔽,也更难察觉。

在菲利蒲看来,很多发展中国家最需要解决的问题,并不是先拥有多少GPU,而是先建立起能够留住人才、沉淀知识、孵化企业的本土创新生态。

他特别提到塞尔维亚的发展路径。在最新版人工智能战略中,塞尔维亚把法律与治理、人才培养、科研创新放在算力基础设施之前。这并不是认为算力不重要,而是意识到算力只是放大器,而不是创新本身。如果没有本土企业,没有科研体系,没有市场需求,再多的GPU,也只是放大了对外部平台的依赖;只有当知识能够留在本国、创新能够形成循环,算力才能真正转化为发展能力。

AI创造新的生产能力


过去十几年,AI行业一直在寻找自己的落地方式。从人脸识别到自动驾驶,再到大语言模型,每一次技术突破都会带来一轮新的产业热潮。长期身处AI产业一线的宇万光年联合创始人赵仲夏,把这段历史概括为一句话:拿着一把锤子,到处寻找钉子。

早期的人脸识别,希望赋能安防、医疗、零售等各个行业,却发现一个模型无法替代真实世界复杂的人;后来自动驾驶试图重新定义汽车,但真正限制发展的依然不是汽车本身,而是AI能力的边界。过去十几年,产业一直在寻找那个真正属于AI的“钉子”。

赵仲夏认为,大语言模型的出现,第一次改变了这种寻找场景的逻辑。它开始直接创造新的能力。Agent能够执行任务,Coding让AI开始承担程序开发工作,多个Agent协同,又进一步演变为新的生产组织。AI不再只是嵌入产业,而是开始参与产业本身的运行。

因此,大模型真正改变的并不是某一个行业,而是知识的生产方式。过去,知识主要依赖个人积累;未来,越来越多人的经验和技能将被数字化、沉淀下来,并不断复制。企业建设AI Native组织,关注的也不只是部署模型,而是如何把员工的能力转化为组织能够长期积累的资产。

赵仲夏甚至提出了一个颇具冲击力的判断:未来,劳动者出售的不再只是时间和体力,而是自己的技能本身。当技能能够被模型学习、复制和调用时,AI竞争也将从替代某项工作,进一步走向重塑整个生产体系。

回过头来看,这四位嘉宾讨论的,并不是四个彼此独立的话题。

沈逸讨论的是,AI为什么发展;Ivana讨论的是,AI靠什么发展;菲利蒲讨论的是,AI的发展成果如何留在本土;赵仲夏讨论的,则是这些能力最终如何沉淀为新的组织能力。

四个人共同指向了同一个判断:AI竞争,正在从追求更先进的技术,转向建设更完整的发展体系。芯片、模型、算力仍然重要,但它们越来越像一种基础设施,而不是竞争终点。真正拉开差距的,将是谁能够持续产生知识、留住人才、孕育产业,并把这些能力不断沉淀下来。

对于全球南方国家而言,AI带来的机会,也许从来都不是复制另一个硅谷,而是找到一条属于自己的发展路径。


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