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Other36氪2026-08-28 18:26:32 +0800

«Enfoque en el valor intrínseco del espacio»: la ruta china para llevar la potencia de cálculo al espacio | Repaso de OpenTalk

«Enfoque en el valor intrínseco del espacio»: la ruta china para llevar la potencia de cálculo al espacio | Repaso de OpenTalk

El 26 de agosto, la Oficina de Información del Consejo de Estado celebró una rueda de prensa en la que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información presentó la situación relacionada con la aceleración de la nueva industrialización durante el periodo del 15.º Plan Quinquenal. En la reunión se dejó claro que en los próximos cinco años se acelerará la creación de industrias pilar emergentes como la aeroespacial y la economía de baja altitud, y se avanzará en la planificación y construcción de redes de comunicación de nueva generación y redes de computación, fortaleciendo la investigación y desarrollo de la tecnología 6G.

Las señales políticas a favor de la industria aeroespacial comercial y las infraestructuras de computación se intensificaron una vez más.

Esa misma tarde, 36Kr organizó una transmisión en vivo de OpenTalk bajo el tema «La carrera de fondo de China en computación espacial: tendencias, rutas y soluciones». El evento invitó a Liu Yaoqi, presidente y CEO de Zhongke Tiansuan; Wang Shijin, fundador y presidente de Digital Space; y Chen Dong, socio fundador de Yuanhang Capital como invitados para compartir sus profundas reflexiones sobre escenarios de demanda de computación espacial, rutas tecnológicas, la lógica diferenciada del enfoque chino, oportunidades industriales y direcciones de inversión, interactuando en línea con el público.

A continuación, presentamos un resumen de los puntos clave de esta transmisión en vivo. Bienvenido a leerlo, compartirlo y guardarlo.

¿A qué distancia está la «era 4G» de la computación espacial?

Ponente: Liu Yaoqi, presidente y CEO de Zhongke Tiansuan, comandante en jefe del «Proyecto Tiansuan» y subdirector general del Comité de Computación Tolerante a Fallos de la CCF. Su investigación se centra en la computación basada en el espacio y las redes de computación aeroespacial. Ha participado profundamente en el diseño, la demostración, el diseño de estándares y la construcción de sistemas de verificación de pruebas para múltiples sistemas de Internet por satélite en el país, completando el desarrollo y despliegue de la serie de computadoras a bordo Aurora.

Ha publicado más de cien artículos de investigación y patentes sobre los resultados correspondientes. Obtuvo el título de «Joven Científico Estelar 6G» y fue seleccionado para el Nuevo Plan de Cien Estrellas y el «Plan de Alta Innovación · Proyecto de Apoyo a Jóvenes Talentos», entre otros.

Palabras clave: Infraestructura de computación basada en el espacio, grandes modelos basados en el espacio, ecosistema de información espacial, tecnología nativa del espacio.

Sobre si la computación espacial es una necesidad real o una falsa premisa, la industria aún no tiene una conclusión definitiva. Desde la perspectiva de la demanda, los centros de datos terrestres se enfrentan a múltiples restricciones de energía, tierra y disipación de calor; desde la perspectiva de la capacidad, SpaceX ha reducido los costos de lanzamiento cien veces, apostando por chips de computación espacial y constelaciones de computación. Sin embargo, los detractores argumentan que es difícil igualar los costos de los centros de datos espaciales con los terrestres a corto plazo, y que la tecnología nativa aún no ha logrado un avance.

Al respecto, la opinión de Liu Yaoqi es: Las fronteras de la energía, el entorno de supervivencia y la infraestructura de información se están expandiendo, y la computación espacial es una extensión natural de esta lógica.

En cuanto a la ruta a corto plazo, la inteligencia de teledetección y la inteligencia de comunicaciones son dos líneas principales claras de implementación.

Inteligencia de teledetección: Convertir en tareas algorítmicas etapas como la calibración radiométrica, el cálculo de reflectancia y la conversión de sistemas de coordenadas en el procesamiento de imágenes de teledetección, así como modelos inteligentes como el reconocimiento de objetos y la detección de cambios. Su demanda central de recursos es la potencia de cálculo paralela, es decir, el número de operaciones ejecutables por unidad de tiempo.

Inteligencia de comunicaciones: Una estación base terrestre cubre aproximadamente un kilómetro cuadrado y atiende a cientos de usuarios, mientras que el haz de un satélite cubre miles de kilómetros cuadrados. Los problemas de planificación y optimización de redes que esto conlleva también deben resolverse con potencia de cálculo.

Cuando el papel del satélite pase de ser un recolector de datos a un proveedor de servicios en tiempo real, serán aún más dignas de atención las oportunidades disruptivas en aplicaciones de consumo. Puso un ejemplo: en el futuro, los satélites podrán movilizar cámaras hiperespectrales y diversos sensores para localizar bancos de peces para los pescadores, ofreciendo al mismo tiempo recomendaciones inteligentes sobre el uso de artes de pesca, el momento de recoger las redes y los precios de venta. Aplicaciones como esta podrían surgir de Internet por satélite de la misma manera que lo hicieron Didi o Eleme en su momento, redefiniendo la interacción entre las personas y el mundo físico.

Comparó el Internet por satélite actual con la «era 1G»: al dar el salto a 2G, una red estable y tarifas bajas generarán un número masivo de usuarios y datos; y con el futuro salto en las capacidades de teledetección y el ancho de banda de comunicación, aquellas aplicaciones fragmentadas que parecen no esenciales podrían replicar la trayectoria explosiva de la era 4G del Internet móvil, desatando una nueva ola en Internet por satélite.

Deducción de la trayectoria de desarrollo de Internet por satélite.

A nivel tecnológico, Liu Yaoqi considera que los límites físicos del entorno espacial son claros; la radiación, la diferencia de temperatura, el vacío y la ingravidez siguen patrones predecibles y no constituyen un sistema caótico. Por lo tanto, llevar la computación al espacio es un problema de ingeniería que puede superarse gradualmente; en esencia, se trata de «ensamblar una computadora adecuada para el espacio que sea estable, confiable y produzca resultados correctos».

Zhongke Tiansuan realizó una verificación en 2024: a través de la carga remota, desplegaron un modelo de gran tamaño en un satélite en órbita, logrando con éxito el reconocimiento de imágenes y respuestas a preguntas en órbita. La importancia de este experimento radica en haber completado la cadena de «actualización inteligente», de forma similar a cómo un teléfono actualiza sus aplicaciones; la inteligencia del satélite también puede actualizarse en órbita.

En el nivel ecológico, su propuesta es el código abierto y la apertura: utilizar un sistema tecnológico abierto para reducir la barrera de entrada al desarrollo de aplicaciones espaciales, apuntando finalmente a la democratización de la computación en la era de la IA. La capacidad de cómputo terrestre está limitada por la infraestructura y la geografía, mientras que el espacio tiene la capacidad de permitir que personas de diferentes países, regiones e industrias formen un ecosistema de aplicaciones con características locales. Este es el valor que la computación espacial aporta al mundo.

La ruta china: no competir en poder de cómputo, sino en valor

Ponente: Wang Shijin, fundador, presidente y CEO de Digital Space, investigador de nivel II y director del Laboratorio Conjunto de Tecnología Aeroespacial de Datos Inteligentes. Es experto en varias asociaciones industriales, revistas académicas y grupos de expertos, incluida la Sociedad de Electrónica de China y la Sociedad China de Ciencias de Gestión. Trabajó durante 25 años en el Centro Espacial de la Academia China de Ciencias y es líder en la detección de entornos y efectos de satélites del país.

Fue seleccionado como talento nacional en el Proyecto de Talentos de los Siglos XXI, y recibió premios por contribuciones destacadas en vuelos espaciales tripulados y el proyecto de exploración lunar. Obtuvo un segundo premio del Premio Nacional de Progreso Científico y Tecnológico, cinco primeros premios de progreso científico y tecnológico a nivel ministerial, un segundo premio y un tercer premio. Cuenta con 50 patentes de invención autorizadas.

Palabras clave: Internalización del valor espacial, computabilidad estratégica, conducción inteligente de satélites, cerebro espacial, migración de la computación.

La lógica subyacente de la computación espacial en China y Estados Unidos es completamente diferente. La narrativa estadounidense de la computación espacial tiene sus propias condiciones previas específicas: redes eléctricas limitadas, privatización de la tierra y la posible curva de costos que aportaría el Starship, por lo que tienen un fuerte incentivo para trasladar los centros de datos al espacio. Las restricciones de China se concentran en los chips de computación y los costos de lanzamiento, por lo que no puede copiar la misma hoja de ruta.

1. Internalización del valor espacial: El valor espacial tradicional se basa en lograrse en tierra, la gestión operativa...