盛松成:地方政府布局AI应避免“重投资、轻消费”

2026-08-28 22:35:23
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问财摘要

1、今年以来,全球大型科技企业持续扩大AI基础设施资本开支,带动我国电子信息产品出口;国内集成电路、信息服务和算力相关投资保持较快增长。 2、然而,AI基础设施与房地产在就业吸纳、消费拉动、财政循环和金融属性四个维度上存在根本差异,若不及时纠偏,可能重蹈“正确方向被过度投资”的覆辙,形成新的产能过剩和债务风险。我们认为,地方政府需摒弃AI投资对房地产的“替代”幻觉,在深入实施“人工智能+”的过程中,应关注技术迭代导致的系统性风险,合理把握投资整体布局和实施节奏,注重政策资源在投资端与消费端的均衡性和适配性。
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盛松成系中国首席经济学家论坛研究院院长、中欧陆家嘴(600663)国际金融研究院高级学术顾问

汪恒系宁波财经学院会计学院讲师

龙玉系中欧陆家嘴国际金融研究院研究员

今年以来,全球大型科技企业持续扩大AI基础设施资本开支,带动我国电子信息产品出口;国内集成电路、信息服务(III)和算力相关投资保持较快增长。在此背景下,不少地方政府将AI基础设施投资视为“接棒房地产(881153)”的未来选项,以财政补贴、专项债和城投垫资等方式大规模建设智算中心,试图复制类似房地产(881153)“投资—增长—财政”的闭环。然而,AI基础设施与房地产(881153)在就业吸纳、消费(883434)拉动、财政循环和金融属性四个维度上存在根本差异,若不及时纠偏,可能重蹈“正确方向被过度投资”的覆辙,形成新的产能过剩和债务风险。我们认为,地方政府需摒弃AI投资对房地产(881153)的“替代”幻觉,在深入实施“人工智能(885728)+”的过程中,应关注技术迭代导致的系统性风险,合理把握投资整体布局和实施节奏,注重政策资源在投资端与消费(883434)端的均衡性和适配性。

一、AI基础设施投资出现结构性过剩迹象

从规模看,地方算力投资竞赛呈全国性蔓延态势。据中国科技网调查,截至2024年11月,全国已投运智算中心近150个,在建和规划中的近400个;工信部数据显示,截至2025年9月,全国在用算力中心机架总规模已达1250万架。从投资主体看,政府及城投平台占比约35%,带有明显的政府驱动和财政兜底色彩。2024年12月,国办发〔2024〕52号文将“算力设备及辅助设备基础设施”纳入专项债券用作项目资本金范围,并将资本金比例上限由25%提高至30%,进一步为地方加码提供了融资便利。

然而,从算力使用率看,供给过剩的情况已初步显现。据浪潮人工智能(885728)研究院测算,我国智算中心平均算力使用率仅为30%。财联社一线调研显示,东部某地千卡规模智算中心上架率不足50%,已上架服务器实际利用率不足40%;中国科技网调查发现,西部某城千卡智算中心上架率不足50%,实际利用率不到30%,年运营成本超过3000万元;业内人士估算,部分三四线城市中小规模智算中心整体利用率不足三成。科智咨询报告显示,我国IDC机柜平均上架率约为58%,而工信部等六部门将上架率不低于60%作为绿色数据中心推荐门槛——政策门槛与行业现实之间的落差,从侧面印证了利用率偏低的状况。

更重要的是,我国算力资源存在结构性错配:一是部分项目先建设、后寻找客户,收入预测缺少已签订合同支撑;二是重视芯片和峰值算力规模,忽视数据、模型、软件工具和行业解决方案;三是不同地区和运营主体重复布局,而跨区域调度、计量和交易机制尚不完善;四是部分项目需要持续财政补贴才能维持运营。部分地区算力基础设施建设快于模型、数据和行业应用需求的形成,呈现“低效算力过剩、有效算力不足”并存的格局。

二、地方政府需摒弃AI投资对房地产的“替代”幻觉

当前不少区域试图将AI产业作为房地产(881153)业的替代产业,继续发挥拉动经济的作用,但这一替代面临根本性困难。

一是就业吸纳能力差距悬殊。房地产(881153)及上下游产业链曾吸纳数千万就业,而一个千卡规模智算中心运营期仅需几十人维护,对本地就业的带动微乎其微。二是消费(883434)链条长度差距较大。房地产(881153)带动装修、家电、家具、汽车等一长串消费(883434),数据中心不需要装修、不买家电、不带动社区商业,对本地消费(883434)无溢出效应。三是财政可持续性存在差异。房地产(881153)时代,土地出让金和房产税收形成闭环;AI投资时代,地方以财政补贴和专项债驱动,但算力中心本身盈利能力弱,财政投入难以形成自我循环。

值得重点关注的是,技术折旧加速的趋势可能加剧产能过剩风险。AI资产往往几年就需要升级换代,原有资产几乎不再具备价值,既无法像房地产(881153)那样承担信用中介作用,也压缩了投资回本窗口。英伟达(NVDA)新一代芯片迭代周期(883436)缩短至1年,AI基础设施只有3~5年的折旧周期(883436)。而部分云厂商将AI芯片折旧年限拉长至6年(芯片实际有效迭代年限仅2~3年),这种会计错配在短期内掩盖了产能过剩,潜在风险却不容忽视。

如果地方政府以“替代房地产(881153)”的心态推动AI投资,不仅难以达到预期效果,反而可能复制“正确方向被过度投资”的历史路径,形成新的产能过剩和债务风险。

三、政策应推动地方AI布局从“建得快”转向“用得好”

治理AI基础设施的“过剩倾向”,关键不在于叫停产业发展,而在于重构地方政府的行为激励,推动从“建得快”转向“用得好”。

第一,建立算力利用率监测与分级预警机制。设定利用率低于40%为黄色预警、低于30%为红色预警,对预警地区暂停新建审批,并核减下一年度专项债额度。将算力利用率、上架率、单位算力收入等指标纳入地方政府专项债券项目绩效评价,作为后续发债额度分配的硬约束。此外,提前建立电子产业链库存先行指标监测体系。将芯片库存周转天数、服务器订单能见度、PCB订单变化等纳入月度监测,为政策应对争取时间窗口。

第二,引导地方政府合理规划有关财政补贴。由国家发展改革委、财政部和工信部共同牵头,防止各地以补贴形式进行重复建设竞赛。对跨区域重复布局明显的算力项目,建立省级层面统筹审批制度,探索“共建共享”模式,依托“东数西算”工程和全国一体化算力调度平台促进跨区域协同,避免各自为政。

第三,从“规模考核”转向“效率考核”,把政策资源更多投向行业应用、模型落地和数据要素(886041)市场培育。增加实际使用率、商业收入、本地就业带动率、消费(883434)溢出效应等“软指标”。对“重建设轻运营”导致财政资金沉淀予以问责;同时,对主动压减无效算力项目、及时止损的地区给予正面激励,扭转“多上项目才是政绩”的惯性。

第四,优化融资工具约束。对算力项目专项债发行实行“收益自平衡”要求,禁止以一般公共预算兜底;引导金融机构对算力项目贷款开展专项压力测试,防范城投平台隐性债务扩张,守住不发生系统性风险的底线。

四、通过AI拉动消费应该成为产业重要发展方向

当前AI投资另一个潜在风险是对于消费(883434)的抑制作用。以算力投资为例,它以“重基建、轻民生”的方式间接抑制消费(883434)潜力释放——各地每年拿出数千万到数亿元算力券和建设补贴(北京1亿、深圳1.29亿、湖北5000万等),这些资金若用于消费(883434)券、以旧换新、民生补贴,对消费(883434)的撬动效应可能大得多。此外,AI对就业的结构性替代风险也不容忽视。据世界经济论坛《未来就业报告(2023)》预测,到2027年,全球将有约8300万个岗位被技术淘汰,同时创造约6900万个新岗位,净减少约1400万个。被替代的客服、文员等岗位与新增的AI训练师等岗位技能要求完全不同,短期内必然造成结构性失业和收入下降,收入断层将直接传导至消费(883434)端。这意味着,如果地方政府仅仅将政策资源投入AI基建,忽视了对需求端的培育和支持,不仅难以拉动消费(883434),反而可能在过渡期对消费(883434)形成拖累。从本质上看,AI当前仍然是生产力工具,新生产工具带来旧业态的凋零进而产生就业问题在历史上反复出现。综合来看,一旦全球AI资本开支周期(883436)逆转,地方经济可能面临“出口回落、投资沉淀、消费(883434)收缩”的三重下行压力,而地方政府和城投平台若已深度介入算力投资,产业周期(883436)风险还可能转化为财政和金融风险。

尽管AI对于传统就业有着较大的冲击,而且目前直接消费(883434)场景较少,但耐心培育AI相关消费(883434),努力缩小挤出效应仍然是必由之路。一是应防止算力投资对消费(883434)的挤出,在算力补贴与消费(883434)刺激之间做好平衡,根据现有数据测算两者的经济效应,用事实说话,按最优可能配置资金使用。二是同步关注AI就业替代风险,对AI替代集中的行业(客服、文案、数据分析等)建立就业监测和转岗培训机制,防止结构性失业传导至消费(883434)端。三是发挥投资与消费(883434)的协同作用,为新业态消费(883434)创造条件。例如加速推进6G通信技术的研发与投资,为未来可能的AI消费(883434)提供良好的基础设施支撑。要加快高端技术和算力设施的建设,研究低端技术及算力与新兴消费(883434)业态兼容的可能性,为过剩算力寻找空间。四是把握好当前全球AI投资窗口期,尽力发挥AI投资的乘数效应,带动就业、消费(883434)快速增长。

综上所述,AI是当前最具潜力的生产力革新工具,发展AI基础设施本身没有错。回顾过去,光伏、集成电路等行业“一哄而上”导致产能过剩、全行业亏损的教训殷鉴不远——方向正确不等于速度正确、规模合理。地方政府应当把精力从“建了多少算力”转向“用了多少算力、创造了多少真实价值”,以效率为导向、以应用为抓手,让AI投资真正服务于实体经济需求,在全球AI周期(883436)波动中守住地方财政与金融安全的底线。

责编:刘安琪|审核:李震|监审:古筝

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