WAIC 2026 | 三大“星座”亮相WAIC 共赴太空算力“星辰大海”
从上海旗舰工程“星枢计划”正式发布,到“数算一体AI星座”与“商汤算力星座”公开亮相,三大“星座”集中登场,标注着我国太空算力建设迈入工程化实施的关键节点。
新华财经上海7月20日电(记者 王鹤)在2026世界人工智能大会(WAIC)的聚光灯下,太空算力的宏大愿景正在铺开。从上海旗舰工程“星枢计划”正式发布,到“数算一体AI星座”与“商汤算力星座”公开亮相,三大“星座”集中登场,标注着我国太空算力建设迈入工程化实施的关键节点。
三大“星座”集中发布 开启太空算力时代
本届WAIC上,上海“星枢计划”首发星座的正式发布成为全场瞩目的重磅焦点。由星枢天算航天科技联合复旦大学共同研制的这一星座,不仅标志着国内首个面向商业化运营的天基智能算力网络,正式从顶层设计迈入在轨验证与场景落地的工程化实施阶段,更意味着上海在太空算力战略上亮出旗舰级工程蓝图。
据介绍,“星枢计划”首发星座呈现了“一主二辅”星簇架构:1颗中心算力主星、1颗伏羲气象星和1颗即时遥感星,通过星间激光链路实现数据贯通,在轨构成完整的闭环算力业务验证单元。这一设计紧扣“天数天算、地数天算”的核心理念,在商业模式上,项目明确“太空算力租赁”与“天数天算数据服务”两大方向,目标是面向气象、应急、航运及城市治理等高频遥感需求,提供“按需即问即算”的即时在轨智能服务。
“星枢计划”规划1000颗卫星,预计2027年将发射2-12颗星,2030年完成200颗星的部署,2032年完成800颗星的发射。

商业航天公司洞察时空的“数算一体AI星座”亦在同日首次公开亮相。该星座计划由576颗低轨及超低轨卫星组成,搭载了可见光、红外、多光谱、各种雷达丰富载荷的超低轨的卫星、数据星座,以“一天一次全球扫描”的高频对地观测为目标,通过低成本、高时效性、高一致性的多源数据流产品,为AI Agent提供客观的“地球真值”数据支撑,形成一张天地一体算力协同的多模态异构数据感知网,全面捕捉地球上的动态变量。2026年内,洞察时空将率先完成两颗试验星发射。
商汤科技与国星宇航则联合抛出“商汤算力星座”计划,采用分阶段部署,预计2026年“商汤号”算力卫星首发组网,到2030年建成千颗级、总算力超万P的太空算力星座。国星宇航2025年5月以“一箭12星”将全球首个太空计算星座送入轨道;11月把通用大模型部署上星,完成全球首次太空端到端推理。
缘何逐鹿太空 :资源瓶颈与全球战略卡位
为何要将算力搬上遥远的太空?最直接的驱动力来自地球的“三重约束”。
新加坡工程院院士文勇刚在WAIC“未来计算·未来算力”专题论坛上表示,当前数据中心产业正遭受电力紧缺、并网排队以及水资源与碳排放限制的严峻制约。而太空,尤其是晨昏轨道,提供了截然不同的边界条件:持续太阳能供电、近绝对零度的散热环境、无需水资源消耗,这些物理特性为高密度计算提供了天然优势。与此同时,发射成本正快速下降,当每公斤成本降至几百美元时,原本停留在论文中的方案开始具备工程经济可行性。
当算力增长撞上物理边界,如何突破物理极限?中国科学技术大学校长、中国科学院院士常进说:“答案不在传统赛道的延长线上,蕴藏在量子计算、空间计算、新型物理原理等全新方向中。”
未来十年的基础设施,是由经典算力、太空算力、量子算力、绿色能源共同构成的一张智算网络。
专家认为,从物理原理来看,建设太空算力是把三大关键要素同“向外”推至“星辰大海”:即数据采集(对地观测)、能量采集(近地轨道太阳能几乎没有云层与昼夜衰减)、算力部署(在数据产生的物理位置就近计算,减少下行带宽),这三大要素汇集起来,形成全新的“能量-信息-算力”三合一的空间布线。
全球科技巨头早已闻风而动。复旦大学副校长迟楠透露,马斯克已提交百颗星的太空算力计划,英伟达联合Starcloud将首颗搭载H100的卫星送入太空,谷歌、亚马逊亦纷纷布局。美国凭借更低的发射成本、领先两代以上的芯片制程,试图走“在轨通用算力”的路径。
布局太空算力,对我国而言不只是商业竞争,更是全球时空战略资源的卡位。
迟楠直言,其一,低轨频率轨道资源遵循“先到先得”的不可再生规则,谁率先布局,谁就掌握未来算力发展主动权。其二,去中心化网络关乎国家安全,伊拉克战争中数据中心遭袭导致全球网络震荡的案例,凸显了天基算力在极端情况下维持AI服务连续性的战略价值。其三,从未来产业视角看,未来空间、未来信息、未来制造、未来能源、未来材料五大方向均与太空算力深度关联。
值得一提的是,我国在太空算力领域已跻身全球第一梯队。文勇刚表示,在卫星数量、单星算力、在轨部署及大模型上星四个维度上,中国已形成领先态势。
我国需构建怎样的太空算力体系?
从WAIC上释放的信号来看,太空算力建设需要“天地一体、分步演进、场景驱动”。
在空间架构上,文勇刚指出,地球数据中心也不会被太空数据中心所取代,而是实现天地互补,地面算力将承接大功率计算,太空将为那些对地理位置不太敏感的计算任务提供算力服务,形成立体化算力调度。
国星宇航执行副总裁赵宏杰说:“国星宇航近期更关注全球覆盖能力,无论是天上飞的低空eVTOL、地上跑的具身智能、水里游的无人船……随着AI能力提升,未来设备都会成为一个个智能体,很多应用场景是地面通信和算力的覆盖盲区,这正是太空算力的核心应用疆域。”
在技术路线上,以“星枢计划”为例,迟楠给出了演进路线,与西方“一步到位”不同,星枢计划选择“天感天算”起步,优先服务天基遥感和气象感知;随后进入“天数天算”,让天基数据在轨处理;再演进到在轨推理乃至在轨训练,最终实现“地数天算”的全面协同。
文勇刚说,建设太空数据中心可分阶段实施,第一阶段为在轨验证(10kW级),重点验证耐辐射计算、散热、能源管理及多国载荷搭载;第二阶段迈向兆瓦级集群,通过编队分型和激光组网形成共享在轨实验平台;第三阶段探索吉瓦级平台,实现在轨组装与天地一体算力网。每阶段需配套公开基准、开放数据与可复现实验结果,推动太空算力从愿景走向工程、产业,成为全球公共能力。
编辑:葛佳明
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