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AI烧钱太狠?中国最有钱的几家大厂,开始拼命找钱

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作者: 华商韬略

中国几家最有钱的互联网公司,最近都开始向外找钱。

阿里配股,腾讯发债,字节则从近30家银行拿下了一笔296亿美元的银团贷款。

但问题是,它们真的缺钱吗?至少从账面上看,完全不像。

截至今年6月底,阿里手里的现金及其他流动投资仍有4745亿元,腾讯官方口径的“总现金”也有5112亿元。没有公开财报的字节,同样是中国最能赚钱的互联网公司之一。

它们已经这么有钱了,为啥还要四处找钱?

答案很简单,因为AI。

最新加入这场融资潮的是字节。

9月3日,据媒体报道,字节原本只准备借200亿美元。消息放出去以后,中国、美国、欧洲、新加坡近30家银行纷纷参与,认购金额超过300亿美元。字节随后把贷款规模扩大到296亿美元,约合人民币2000亿元,成为今年亚洲第二大的美元贷款交易。

更特别的是,这么大一笔钱,没有抵押。

一名直接参与交易的人士称,如此大规模的无抵押贷款非常少见。说得简单一点,银行敢把钱借出去,靠的就是字节本身的信用。

2024年,字节也曾从大约20家国内外银行及其他贷款机构借过108亿美元。如今,贷款规模已经是两年前的近3倍,融资条件反而更好。

钱拿来干什么?字节给出的解释是“一般企业用途”,但据媒体报道,这笔钱将主要用于支持公司的AI扩张。

阿里,走的是另一条路。

今年8月下旬,阿里在香港配售新股,一次募集800亿港元,而且把用途说得非常直接,这笔钱全部投入AI,主要用于扩充算力、建设大型AI数据中心和升级云基础设施等。

腾讯则去了债券市场。今年6月,腾讯发行24.5亿美元和150亿元人民币债券,其中一部分人民币债券直接借到了2056年,期限长达30年。腾讯没有说这笔钱专项投AI,但与此同时,它的AI基础设施投入也在明显加速。

大厂四处找钱,也不只出现在中国。

截至今年7月7日,亚马逊、Alphabet、Meta和甲骨文四家公司年内已经发行约1940亿美元债券,比2025年全年的1080亿美元还多近八成。

其中,Meta仅4月底一次就发行了250亿美元债券。甲骨文今年则计划通过债券和股权等方式筹集450亿至500亿美元,为不断扩大的云和AI基础设施投入补充资金。

从中国到美国,越来越多科技巨头开始主动从外部融资。不是因为它们没钱,而是AI太烧钱了。

如果你去山西大同的广灵县,看看字节的算力基础设施,可能会对“AI烧钱”这件事有更直观的理解。

在那里,字节旗下火山云已经布局了规模庞大的太行算力中心。仅二期项目,总投资就达到45亿元,规划超过1.5万个服务器机柜,二期还配套建设了220千伏输变电工程。

▲图源:广灵县人民政府网站

平时我们看到的AI,是聊天机器人,是几秒钟生成的视频,但它真正落到地面上,却是一栋栋机房、一排排服务器,以及背后一整套庞大的基础设施。

虽然平时最受关注的是芯片,但拿到芯片只是第一步。真正困难的是,如何把一块块芯片变成可以稳定运行的算力。

今年以来,英伟达H200对华销售经历了反复的审批和交付过程。即使获得许可,也不意味着芯片马上就能到手。与此同时,数据中心从建设、设备部署到最终通电,同样需要时间。

这也意味着,AI基础设施的投入不仅金额巨大,而且必须提前布局、持续投入。

随着算力需求不断增长,大厂的资本开支也迅速膨胀。

2025年初,阿里宣布未来三年至少投入3800亿元建设AI和云计算基础设施,仅今年二季度就花了约677亿元。

字节更激进。据媒体报道,此前字节内部讨论过把2026年的资本开支提高到最高700亿美元,折合人民币约4700亿元,重点仍然是数据中心和其他AI基础设施。这个数字最终可能调整,但已经足够说明这场竞赛的规模。

这种紧迫感,在张一鸣身上也能看到。

2021年宣布卸任字节CEO时,张一鸣曾在内部信里说,希望“以十年为期”,把更多时间用来学习知识、系统思考和研究新事物。

到了今年7月,他又罕见地在Seed团队内部会上发声,明确提出不要依赖竞争对手模型的蒸馏来换取短期排名,并表示愿意为长期目标牺牲部分短期收益。

在模型研发上,张一鸣依然强调长期主义,但在算力和基础设施投入上,字节却明显在加速。

原因并不复杂,模型今天落后,半年后还可以继续迭代。但如果别人已经把大量GPU装进机房开始运行,你的数据中心还在建设、还在等电,这个时间就很难补回来。

而且到了AI时代,基础设施已经不只是业务背后的支撑,它本身正在成为业务的一部分。

模型能做到什么程度、能服务多少用户、成本能不能降下来,都直接受算力约束。某种程度上,基建建到哪里,业务的上限也就到了哪里。

所以,AI的竞争可能持续很多年,但基础设施的抢位,就集中在眼下这几年。大厂真正抢的,不只是芯片,还有时间。

但这又带来另一个问题,既然账上有几千亿元现金,它们为什么不直接花自己的?

因为公司的钱从来不只干一件事。回购股票、收购公司、发展新业务都需要钱,还得给未来可能出现的风险和机会留出空间。

而服务器、数据中心这些基础设施,会在很多年里持续产生价值。用长期资金支撑长期投入,本身就是很自然的选择。

腾讯就是一个很直观的例子。虽然它没有把发债资金专项绑定AI,但长期资金显然给未来的大规模投入留下了更大的空间。

当然,大厂敢这么花,还有一个重要前提。这笔账,已经开始能算了。

今年二季度的腾讯财报会上,有分析师问了一个很直接的问题:如果按照二季度约530亿元的资本开支计算,年化资本开支将超过2000亿元,那么未来的折旧和摊销会如何影响利润?AI带来的新增收入,又要多久才能覆盖这些成本?

腾讯首席战略官James Mitchell的回答,透露出公司资本开支背后的另一层逻辑。

按照他的说法,在当前算力需求和出租价格下,如果腾讯像一些新兴云计算公司那样,把新增算力直接出租给第三方,几乎可以立即覆盖设备折旧,并很快取得不错的回报。

腾讯总裁刘炽平随后又补了一笔账:一些几个月前预付款和下单的算力,如果现在转手,甚至可以获得超过30%的利润。

这相当于给腾讯的AI资本开支提供了一层“安全垫”:自有AI业务增长得快,算力就自己用;外部需求更旺盛,也可以通过云服务变现。

算力正在从一项单纯的成本,变成能够产生收入的生产性资产。

阿里也开始算类似的一笔账。今年8月,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在财报会上表示,按照目前AI产品的平均毛利水平,AI相关资本开支大约3年可以回本,随着毛利率提升和运营效率改善,未来还可能缩短到2.5年,甚至2年左右。

他还提到,阿里2020年采购的A100,甚至2018年采购的V100,目前仍接近满负荷运行,实际使用寿命远远长于理论上的折旧周期。

与此同时,收入也已经开始跟上。阿里AI相关产品收入连续第12个季度实现三位数增长,年化收入已经超过495亿元。今年二季度,快手可灵AI收入也超过8.5亿元。

这些数字还不能证明,几千亿元的AI投入已经全面赚回来了。但至少,大厂已经不再只能靠想象来计算AI的未来。投入多少、多久回本、能产生多少收入,这笔账正在变得越来越清楚。

于是,一个新的循环开始形成:算力越多,能够训练的模型、服务的客户就越多;收入增长以后,公司又更有底气继续投入,也更容易拿到下一轮资金。

钱变成算力,算力带来业务,业务再支撑下一轮投入。

但资本市场的风向也在变化。

今年上半年,无论中国还是美国,资本对AI都很热情。但进入下半年,市场开始变得更谨慎,高估值能不能兑现、巨额投入多久回本,越来越受到关注。

这也是阿里800亿港元配股值得注意的地方。阿里并不缺钱,却还是选择现在把钱拿到手。字节扩大银团贷款规模,腾讯发行长期债券,背后其实也有类似的考虑。

对大厂来说,趁钱还好拿,提前为未来几年准备弹药,显然比等到真正需要时再融资更稳妥。

因为接下来需要钱的绝不只是这几家公司。平台公司、芯片公司、云厂商、大模型公司,都还要继续增加投入。当大家同时需要几百亿、上千亿元资金时,资本本身也可能成为一种稀缺资源。

这些大厂越来越清楚,AI这一仗和互联网时代不太一样。技术决定你能不能上牌桌,口袋够不够深,可能决定你能在牌桌上坐多久。

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