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发表于 2026-08-12 06:39:30 股吧网页版
AI算力产业链业绩爆发 交付与电力成为关键变量
来源:中国证券报 作者:● 本报记者 杨洁

  近期,AI算力产业链迎来业绩密集披露期。从GPU、存储、MLCC(片式多层陶瓷电容器)到服务器,各环节头部企业交出高增长答卷,多家公司实现翻倍级利润增幅。

  业绩报告的数字只是过去的勋章,硬件环节的高光之下,中国证券报记者调研观察到,算力基础设施部署的瓶颈正在向产能交付和电力供给转移,这些构成了AI竞赛能跑多远的关键变量。

  产业链业绩密集释放

  AI芯片龙头寒武纪发布的2026年半年报显示,上半年,公司实现营业收入59.96亿元,同比增长108.13%;净利润23.11亿元,同比增长122.61%;扣非净利润21.66亿元,同比大增137.30%。

  拆分单季度来看,这也是寒武纪上市以来表现最亮眼的单季度业绩,盈利爬坡节奏清晰:2026年一季度寒武纪的净利润达到10.13亿元,二季度的单季盈利进一步攀升至12.98亿元,同比增长90.11%,环比增长28%,连续两个季度站稳十亿级盈利台阶。

  AI服务器龙头工业富联2026年半年报显示,受益于AI算力需求持续增长,公司上半年实现营收5578.6亿元,同比增长54.6%;净利润237.4亿元,同比增长96%,期内公司经营活动产生的现金流量净额达到73.91亿元,同比增长425%。具体来看,GPU及ASIC业务同步放量,云服务商AI服务器营收同比增长2.3倍,GPU AI机柜出货量同比增长3.2倍,ASIC AI机柜出货量同比增长3倍,ASIC CPU服务器出货量同比增长2.5倍。

  光模块赛道表现突出。新易盛预计上半年实现净利润70亿元至80亿元,同比增长77.56%至102.93%。公司表示,高速光模块市场需求持续旺盛,800G光模块已成为主力出货产品,1.6T光模块二季度出货量较一季度明显增长,预计下半年放量节奏将进一步加快,行业景气度持续处于高位。

  存储板块更是业绩大幅爆发。江波龙2026年半年报显示,上半年公司营收240.88亿元,同比增长136.26%;实现净利润105.77亿元,同比增长71528.66%。公司表示,业绩爆发的首要推手是AI算力需求引发的全球存储产业超级景气周期。

  MLCC供应同样紧俏。受益于MLCC下游需求旺盛及AI相关业务带动,博杰股份预计上半年净利润1.5亿元至1.85亿元,同比增长642.86%至816.20%。

  交付能力成为关键

  AI算力产业链的硬件环节供不应求背后,算力基础设施部署的瓶颈正在悄然向交付环节转移。

  阿里云全球数据中心总经理王朝阳在接受记者采访时表示:“今天来看,AI算力处于供不应求的阶段,交付速度是非常关键的一个竞争力。”

  8月10日,阿里云宣布基于首创的全模块化设计架构CUBE 5.0,将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同等规模项目,国内传统交付周期为6至12个月,美国为12至18个月。在工期大幅缩短的同时,整体建设成本反而降低10%以上。

  据了解,传统项目采用串行施工模式,每一步都依赖上一步的完工,比如先安装供配电,再接空调。阿里云创造了全模块化的设计理念,CUBE 5.0将供电、冷却、安防、智能化及消防五大系统的整体模块化率从早年的30%提升至90%,各模块在工厂并行生产,预调至集装箱后运抵数据中心,现场像“搭积木”一样吊装。

  王朝阳指出,数据中心发展遵循市场、成本、技术三层逻辑,当前电力成本正变得前所未有的关键。他观察到,传统IDC机柜功率在5千瓦至8千瓦,AIDC阶段跃升至100千瓦以上,并判断未来两年内可能出现1000千瓦的机柜,单芯片的功率将达1200瓦至1800瓦。

  功率的飙升使电力成为制约算力落地的首要瓶颈。Gartner预测,2026年全球数据中心电力消耗将达到565TWh,同比增长26%。Gartner高级总监分析师颜晶比喻道:“AI这条高速路比拼的其实是‘加油站’密度和‘导航’灵敏度。训练高端大模型每跑一圈就要消耗数百兆瓦时的电力——‘加油站’不够或‘油量’跟不上,顶级赛车就上不了路。”

  在此背景下,“算电协同”于2026年首次写入政府工作报告,并被纳入“十五五”规划纲要。今年4月,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》,提出探索百万千瓦级AI算力设施与配套能源系统协同建设,选择具备条件的地区开展试点,推动算电协同一体化发展。

  产能竞赛仍在持续

  面对旺盛的市场需求,扩产成为全产业链的共同选择。阿里云表示,今年计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

  关于上游供给瓶颈,王朝阳的判断相对乐观:“我们做过评估,当前国内产能其实能比较好地匹配我们的芯片产能,并不是特别大的问题。”但他同时提示,伴随模块化数据中心相关的技术和标准被广泛采用,海外同行同样也会抢占国内的产能。

  不过,供需关系的转换风险不容忽视。颜晶表示,当前全球科技基金对AI和算力硬件板块配置极高,AI算力和大模型的规模效应正向头部急剧集中,引发资本抱团和估值溢价积累。

  王朝阳认为,未来AIDC领域的投资体量将远超其他领域,也必将催生新的技术创新与产业机会。颜晶则提醒企业:“AI高速路上,真正的赢家是那些懂升级改装、持续更换‘零件’、学习新技能、甚至主动调整驾驶方式的企业——它们能充分利用AI跑得又远又快。反之,那些老旧僵化、不愿改变的企业就像‘老爷车’,不仅效率低下,技术也逐步落后。”

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