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当地时间2月2日,埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司(SpaceX)与人工智能企业xAI公司宣告合并,整合人工智能、火箭、太空互联网等多领域技术,为“太空算力”发展再添一枚“加速键”……一段时间以来,火箭高频次发射、卫星互联网组网提速,让“太空算力”概念持续升温,从“地算”到“天算”正逐步从理论构想走向现实应用。
算力上天
破解地面瓶颈
人工智能产业发展离不开“算力、算法、数据”三大基础要素。特别是随着人工智能产业爆发式增长,地面数据中心正面临能源、土地、散热等多重挑战,传统算力供给模式越来越难以为继,全球对于算力的需求也更加迫切。

与此同时,当前卫星产生的海量数据,仍需传回地面处理。在这一过程中,数据传输速度和处理数量十分有限,不利于卫星数据在应急救灾、森林防火、海上搜救、农业监测等领域的高效应用。
在此背景下,将算力本身送入太空,愈加成为一项有不少优势、且颇具想象力的方案。
相较于地面数据中心的现实制约,建设太空数据中心,可以更方便地利用近乎无限的太阳能,有着稳定的能源;天然的真空超低温环境,也极大降低了散热成本;实现太空中产生的数据“就地处理”,而仅把最关键的信息返回地面,也节约了数据传输资源;此外,火箭可重复利用技术的发展,也降低了发射和部署成本。由此,太空计算有望成为实现绿色可持续计算的颠覆性路径。
“人工智能部署成本最低的地方将是太空,这种情况将在两年内、或许三年内成为现实。”在世界经济论坛2026年年会上,马斯克这样说。
多方竞逐
概念走向现实
“地球人,你们好!我是Gemma……”2025年12月,英伟达参与投资的太空计算初创公司Starcloud实现全球首次在太空中训练大语言模型的尝试,目前正在轨道上运行基于谷歌开源模型Gemma的应用。

如今,将人工智能算力搬上太空,已逐步从概念走向现实。
据报道,欧盟将太空数据中心纳入“地平线”绿色转型战略,启动了“太空数据中心计划”,目标是在太空中构建低碳算力集群。中东地区的Madari Space,也计划在2028年前,部署8000个太空节点,以满足直接在轨处理原始卫星数据的需求。谷歌推出“太阳捕手计划”,计划2027年发射搭载谷歌自研芯片的原型卫星;亚马逊及蓝色起源创始人贝佐斯亦提出建设“太空云计算中心”的构想……
中国也在积极布局太空计算基础设施。2025年5月,长征二号丁运载火箭以一箭十二星的方式,将全球首个太空计算卫星星座送入轨道,首次在近地轨道构建起分布式算力网络,并启动了之江实验室“三体计算星座”组网。此次任务以“星算”计划为核心,通过算力上天、在轨组网、智能协同,转变传统卫星“天感地算”的被动模式,迈向“天数天算”的主动智能时代,助力应急安全、低空经济等行业发展。
2025年11月,国星宇航成功将千问Qwen3大模型部署至“星算”计划01组太空计算中心,随后,千问大模型Qwen3在太空中成功执行多次端到端推理任务,问题从地面上传至卫星,由大模型完成在轨推理,并将结果数据回传地面,全流程耗时不到2分钟。
中国北京市相关部门也介绍,北京拟在700至800公里的晨昏轨道上,建设运营功率超过千兆瓦(GW)的集中式大型数据中心系统。该工程将于2031至2035年实现卫星的量产与大规模组网。
挑战仍存
“上天”前路可期
尽管太空算力前景广阔,但从“建起来”到“用得好”,仍然面临着环境安全、关键技术、经济成本、运营维护等在内的多重挑战。
例如,太空特殊环境给设备运行带来考验——强烈的太空辐射会威胁芯片稳定,真空环境中的散热技术面临难题,且设备在轨道发生故障,很难如地面数据中心一样及时维修。对此,容错、自主调度和高效散热等关键技术,属于仍需攻克的技术关卡。此外,摩根士丹利分析师曾提到,发展太空数据中心,还面临碎片危害以及与数据治理和太空交通相关的监管问题等障碍。

尽管把大算力搬上太空道阻且长,但中国工程院院士、之江实验室主任王坚认为,“人工智能不能因为缺失算力而缺席太空。”他表示,卫星在天上实现互联互通是构建计算星座最基本的出发点,太空计算星座能让单颗卫星发挥出更大价值,这对空天产业变革具有深远意义。
有业界人士认为,太空算力具有“低成本、广资源、大空间”的特点,将为商业航天找到一个稳定而长期的盈利模式。当前正处于“天感地算”向“天数天算”过渡阶段,未来随组网计划推进,形成全球覆盖的空天算力网络或可期待。
市场研究机构Research and Markets发布的研报显示,预计到2035年,全球在轨数据中心市场将增长至390.9亿美元,十年复合增长率达67.4%。未来,随着各国围绕能源效率、空间散热、辐射抗性和激光互联技术展开竞争,算力卫星有望成为各国太空能力与数字主权的标志。

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