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当算力变成消费券:Token 补贴热潮下,谁在受益,谁在买单?-钛媒体官方网站
舒书2026.06.27 15:58 · 来自北京全文5436字00:00 / 16:16 · 2026-06-27 · via 钛媒体:引领未来商业与生活新知

文 | 舒书

在武汉经开区南太子湖创新谷,一位智能体创业者点了一杯咖啡,获得了20万Token(词元)的免费算力额度。

20万Token能做什么?约等于在主流大模型上生成几万字的文本,或处理数十页文档——商业价值约在0.5到1.5美元之间。与其说这是一笔实质性补贴,不如说是一个具象化的信号:算力正在成为地方政府招商的新筹码。

2026年3月,国家数据局局长刘烈宏正式将Token的中文名定为词元,定义为智能时代的价值锚点、连接技术供给与商业需求的结算单位。

需要厘清一个概念:严格来说,算力才是商品,Token只是算力消耗的计量单位。地方政府发放的Token券,本质上是限定本地指定算力平台使用的算力抵扣额度,并非可直接兑换成现金或自由流通的标准化资产。Token目前仅作为AI服务计费计量单位,严禁证券化、代币化和公开交易变现。

过去,地方政府招商靠的是给土地、给税收优惠。如今,新的筹码出现了。2026年,一场围绕词元的招商竞赛,正在全国悄然展开。

一、Token调用量:两年千倍的增长曲线

Token是AI大模型处理信息的最小语义单位,具备可计量、可计价、可核销的特征。

据IDC《中国AI算力市场跟踪报告》及阿里云、华为云公开数据(统计口径为公有云API调用量,不含私有化部署),2024年初中国日均Token调用量约1000亿;2025年底跃升至100万亿;2026年3月已突破140万亿——两年增长超千倍。Token调用量已成为衡量AI模型活跃度和产业价值的关键指标。

Token贯穿“能源—芯片—算力—模型—应用”五层价值链,成为衡量AI产业活力的核心标尺。武汉市经信局人工智能产业处相关负责人直言:“在AI产业的飞速发展期,所有人都是站在同一条起跑线上,谁早、谁快、谁主动,谁就最有可能抓住新的机遇。”

但Token的消耗量并不等同于价值创造量。一个消耗百万Token的客服机器人和一个消耗十万Token的代码生成工具,后者可能创造更高的商业价值。Token计量的只是量,而非质。没有高质量数据喂养,再便宜的Token也只能产出低质量内容甚至幻觉。当前Token补贴主要覆盖算力消耗,但对高质量语料获取、数据标注、合规数据集建设的补贴同样稀缺——这意味着Token的使用成本降下来了,但生成物的价值未必同步提升。

二、地方政府的新玩法:从抢企业到抢Token

今年以来,武汉、贵阳、庆阳等地密集推出政策,用算力和Token作为招商新筹码。

三类典型打法

第一类:能源算力型城市——卖算力服务而非卖机架

甘肃庆阳是典型代表。作为东数西算八大国家级枢纽节点之一,庆阳拥有低至0.398元/千瓦时的电价优势,数据中心PUE值稳定低于1.2。据庆阳市政府公开数据,累计对接(指签署意向协议或进行实地考察)数字经济企业8126户,签约1760户,落地注册571户。MiniMax、Kimi、智谱、DeepSeek等头部模型均在庆阳部署了训练业务——庆阳已成为Kimi大模型核心算力供给地。

2026年1月,总投资200亿元的麦子智云万P绿色智算中心项目签约落地庆阳,规划部署20万台服务器、配备8到10组万卡集群,核心算力规模达10万PFlops。

第二类:词元生态型城市——“券+资金”组合拳

2026年4月,武汉江岸区召开Token经济大会,宣布全力打造Token经济第一区。江岸区每年统筹5000万元专项资金,推出组合拳:
1、每年1000万元Token券,补贴企业Token使用成本
2、每年1000万元算力券,支持企业优先应用绿色算力
3、每年500万元模型券,支持大模型与智能体研发
4、每年500万元数据券,支持数据产品采购与交易
5、每年1000万元场景资金,遴选标杆应用场景
6、每年500万元支持线上Token服务平台建设
7、每年500万元支持线下OPC(AI One-Person Company,人工智能一人公司)生态社区建设

据江岸区政府公开信息,通过绿电和算力补贴,预计可为企业降低30%-40%算力成本。到2028年,江岸目标Token经济相关产业规模突破200亿元,集聚企业超200家。

武汉市层面更是大手笔——宣布发放1亿元算力券,年内可用算力规模达1.5万P,算力公共服务平台可实现Token化服务,高校科研院所、企业、入驻OPC社区的个人创业者均可申领。

第三类:数据场景型城市——用数据换产业

贵阳立足中国数谷积淀,自2026年4月起面向全国发放1.4亿元算力券,符合条件的企业最高可享30%用算补贴,从算力、数据、模型、业态、场景五大维度协同发力。

保定则依托国家数据标注基地优势,同步布局词元经济。2026年3月发布的支持政策中,对年度采购算力超30万元的企业给予最高30万元数智券补贴。

全国算力招商内卷正在蔓延。 上海年度算力券投放规模达6亿元,芜湖推出最高100万元单企业算力补贴,广东、安徽等地同步跟进。算力补贴已从东数西算枢纽节点扩散至各大数字经济强市,成为地方政府产业招商的标配工具。

三、政策落地:理想与现实的温差

政策设计很美好,但落地效果并非没有温差。

问题一:算力券与Token券的认知混淆

多位业内人士指出,很多人没有区分算力和Token。绝大多数AI企业的成本压力主要来自Token消耗,拿到手的却是用不上的算力券。有专家表示,在人工智能时代,每一个Token的流转都是可追溯的:谁提供了算力,谁用了多少,模型消耗了多少资源,清清楚楚。技术上毫无障碍,问题出在政策设计上——深层矛盾在于政策供给与市场需求的错位:有的政策听起来很美,却因脱离企业实际经营场景而难以落地;另一些则因申报门槛高、流程繁琐,将需要扶持的中小企业挡在门外。

问题二:补贴流向头部大厂,中小企业获得感有限

综合多地算力券申报规则,多数地区设置营收、团队规模准入门槛。以武汉江岸区算力券申报公开细则及多位受访AI创业者反馈为例,申请门槛要求上年度营收不低于500万元或团队规模不低于20人,绝大多数10人以下团队连申报资格都不具备。即便符合条件,补贴券绑定本地算力平台,而该平台对PyTorch、vLLM等主流推理框架的适配度低于企业原本使用的云服务,额外投入的迁移和适配人力成本,可能已经抵消了Token价格上的优惠。

业内警示,当前算力消耗线上核验机制尚未全覆盖,存在虚构用算数据骗取补贴的监管漏洞。多地财政审计报告已提示,属地绑定的算力补贴模式下,存在企业异地注册、依托算力平台虚增Token消耗套取政策红利的风险隐患。

问题三:国企算力中心承压

地方政府补贴使用端,但不补贴供给端。据《瞭望》新闻周刊报道,一家地方国企负责人透露,其建设的算力中心重要任务之一就是服务政府招商。“政府想要提供更便宜的算力吸引企业,民营算力企业不愿干,只能国企干,相当于国企承担了政府招商成本。算力中心建设运营费用都很高,政府的补贴只给算力使用方,不给我们。我们仅能打平运营成本,无法覆盖高昂折旧费。”

被忽略的另一面:传统产业的沉默代价。 财政资源向 AI 新赛道倾斜的同时,也对传统产业数字化扶持资金形成分流。缺乏算力、数据、场景禀赋的三四线城市,如果盲目跟风投放算力补贴,很难实现全域产业转型升级,容易造成财政资源闲置浪费。

四、需要正视的三个核心问题

热潮之下,三个深层问题值得追问:

第一,算力会白菜化吗?——不会全面白菜化

通用推理算力会因地方补贴竞赛而持续降价,但高精度训练算力、私有化部署算力、安全合规算力依然稀缺高价。补贴红利大部分被头部大模型企业拿走,中小创业者看似拿到低价Token,却面临算力资源被大厂挤占、高峰期算力排队、算力虚标、服务缩水等隐性成本。

更深层的隐患是量质错配:当前词元统一按调用数量计费,同等Token消耗下,商业高价值场景与普通闲聊场景定价一致,可能引发逆向选择——企业刻意压缩提示词、降低模型输出质量以节约Token成本,而非优化商业价值。这是市场定价机制本身的缺陷。

第二,Token标准谁来定?——统一计量难度极大

当前国家层面尚未出台统一的Token计量和定价标准。不同模型架构、精度、部署方式下Token消耗规则不统一;私有化部署Token不进入公共统计,无法纳入统一计价;绿色算力、合规数据训练产生的Token是否差异化定价,也无明确规则。

更深层的技术障碍在于:不同厂商模型的Token切分规则不统一。同样一段中文文本,在GPT-4、国产模型甚至同厂商不同版本模型下,消耗的Token数可能相差数倍。如果Token连跨模型的计量一致性都无法保证,统一结算单位的基础就存在根本性缺陷。

更底层的问题是芯片生态的割裂。各地建设的算力中心大量采用国产AI芯片(如昇腾),而主流大模型的训练和推理框架(PyTorch、vLLM、Triton)对国产芯片的适配度参差不齐。同样一段文本,在英伟达GPU上生成Token的能耗和时延,与在国产芯片上可能相差数倍。有效算力的转化率不统一,Token就更难成为跨平台、跨架构的通用计量单位。

若各地缺乏协同,将导致市场分割、交易成本高,阻碍词元要素跨区域自由流动。有从事数据要素行业的人士建议,国家层面应探索建立词元统一计量和定价标准,完善词元经济治理体系。

第三,补贴能持续多久?——财政可持续性存疑

多地每年数千万专项补贴,若AI产业税收长期无法覆盖补贴支出,必然出现政策退坡。一旦补贴取消,依赖低价Token生存的初创企业将面临批量淘汰风险。有分析认为,当前AI产业存在热闹多、闭环少的风险,不少AI企业的收入增长仍建立在资本开支扩张上,尚未形成稳定、可复购的商业模式。

从历史经验看,光伏、新能源汽车等行业均采取了阶梯式退补方案:早期高补贴、中期逐年递减、后期完全退出,并配套技术门槛(如光伏转换效率、新能源车续航里程)倒逼企业升级。Token补贴若要避免断奶即死的结局,同样需要类似的制度设计——限时、退坡、叠加技术进步考核。

五、算力版图正在重塑,但远非西算通吃

Token经济的兴起,正在重构中国的算力版图。但西部能源转Token输出的判断需要审慎看待。

西部的机会确实存在。庆阳、包头等地依托风光电资源,把电力资源转化为可按词元计价的算力服务。中国电信宁夏分公司 2026 年 4 月启动 Token 工厂生成能力服务集采,项目框架协议规模达 174.38 亿元。本次集采并非直接采购标准化词元资产,而是将算力服务、模型调用能力统一以 Token 作为计费口径开展大规模集中招标采购。

但西部的局限同样明显。风光电存在消纳波动、季节性供电不稳定,绿电算力无法全天候稳定供给大规模模型训练,西部只能承接离线大模型训练,高频实时推理、智能体应用依然需要东部低时延算力支撑。东数西算本身已有跨区域算力调度规则,地方依托 Token 券设置区域算力壁垒,或将与全国一体化算力调度的顶层设计产生潜在冲突。

顶层设计正在跟进。 从东数西算工程到全国一体化算力网建设,从高质量数据集建设到数据要素市场化改革,政策链条逐步成型。但如何平衡地方招商竞争与全国要素自由流动,仍是未解的难题。

六、一条被忽视的隐形风险:数据安全与合规

大量企业依托异地公共算力平台训练模型,企业商业数据集、用户提示词伴随Token跨区域流转。数据出境、隐私泄露、训练数据集版权侵权等合规风险,尚未纳入各地算力补贴前置审查范畴。一旦发生大规模数据泄露或版权纠纷,不仅影响企业自身,还可能对整个词元经济的合法性构成冲击。这一维度的制度建设,目前仍处于空白状态。

结语

从东数西算到送Token券,算力正在从国家战略基础设施下沉为地方政府招商筹码。这不是一场所有城市都能参与的竞赛。 庆阳靠的是西数东算加极低电价,武汉靠的是产业基础加清洁能源,贵阳靠的是多年数据产业积淀。更多三四线城市既无绿电、无数据、无AI场景,盲目跟风大概率造成财政浪费。

Token能否像水电一样成为普惠资源,还是会被少数算力枢纽城市垄断?答案取决于三个变量:统一计量规则何时出台、补贴退出机制如何设计、跨区域流通如何实现。

未来词元经济良性发展,需要三层制度约束:一是国家出台跨模型、跨芯片架构的Token统一计量国家标准;二是各地算力补贴绑定企业本地税收、就业、知识产权落地绩效,设置3至5年阶梯退补机制;三是搭建全国一体化算力券通用核销平台,破除地方算力属地壁垒,让词元要素自由流动。

真正的挑战不在于选择市场还是补贴,而在于如何设计一套让两者共存的制度——让市场发现价格,让补贴校正市场失灵,同时避免补贴扭曲价格信号。这个平衡点的寻找,才刚刚开始。