作者:张烽
前xAI工程师披露,马斯克正推进“Macro Hard”计划,即租用北美约400万辆特斯拉的闲置车载电脑,分布式训练可替代白领工作的“人类模拟器”AI,模型每日迭代,成本远低于自建数据中心。这不仅是对AI算力供给模式的一次颠覆性尝试,也为普通用户通过智能终端参与价值创造打开了一扇大门。
马斯克的计划从另一个角度来说即“以车养车”,车主通过让车辆在闲置时段提供算力、存储或数据支持来获取经济收益,从而部分甚至完全覆盖车辆的使用成本。

“以车养车”模式的核心在于将智能汽车从单纯的交通工具转变为可产生持续收益的“移动算力资产”。特斯拉凭借其庞大的智能车队和先进的硬件架构,成为这一模式的先行者。该模式具有以下几个显著特征。
首先,资源复用与闲置变现。 一般情况下,特斯拉车辆日均行驶时间不足4小时,剩余时间处于停放或充电状态。即使行驶中,其自动驾驶系统也仅占用约30%的硬件算力。通过技术手段动态调度这些闲置算力,车辆在非使用时段可转化为分布式计算节点,为AI训练、推理任务提供支持。车主无需额外投入,即可通过共享闲置资源获得租金、积分或车贷抵扣等收益,实现资产的“被动增值”。
其次,低门槛与高便捷性。 特斯拉HW4.0及以上硬件平台已具备强大的计算能力(主算力720TOPS),并集成电池、散热和网络模块,无需车主进行任何硬件改造。参与算力共享只需通过车载系统授权并设置收益方式,几乎零操作成本。这种“即插即用”的参与方式,大幅降低了用户门槛,有利于快速形成规模效应。
再次,双向赋能与生态增强。 对车主而言,收益可直接用于抵扣用车成本,提升车辆使用经济性;对特斯拉和其关联AI公司(如xAI)而言,则获得了低成本、高弹性的算力供给,支撑其AI应用的规模化部署。这种模式增强了用户对特斯拉品牌的粘性,也将车辆深度嵌入到更广阔的AI与数字服务生态中,形成“硬件销售—软件服务—生态收益”的闭环。
最后,动态调度与智能保障。 系统可根据车辆状态(行驶、充电、停放)自动调整算力输出策略,确保不影响车主正常用车。例如,充电时满负荷运行,停放时低功耗参与,行驶时暂停贡献。这种智能化的资源调度机制,既保障了车主体验,也实现了算力资源的最大化利用。
特斯拉的算力共享计划,本质上是一次AI与Web3理念的深度融合实践。它标志着由数据、AI和Web3共同驱动的“用户赋能型”应用时代正式拉开序幕。
Web3的核心是去中心化与权属回归。 传统互联网时代,数据与算力资源集中在少数科技平台手中,用户虽贡献数据与注意力,却难以分享其创造的价值。Web3通过区块链、智能合约等技术,构建去中心化的网络架构,使个体能够真正拥有并控制自己的数据、算力等数字资产,并直接参与价值分配。
智能合约为分布式资源交易提供可信自动化机制。 在特斯拉算力网络中,车主与xAI之间的算力租赁、收益结算等环节,均可通过智能合约实现自动化执行。合约代码公开透明、不可篡改,确保交易公正且无需中介,大幅降低信任成本。车主贡献算力后,收益可按照预定规则自动发放至数字钱包,形成流畅的价值闭环。
分布式算力网络是AI民主化的重要基础设施。 AI发展长期受限于算力瓶颈,尤其是对中小企业和开发者而言,高昂的算力成本阻碍了创新。特斯拉模式展示了一种可能:通过整合全球数百万智能终端的闲置算力,构建一个去中心化、可公开访问的算力市场。任何人或组织都可以通过支付token或法币,租用这些分散但强大的计算资源,从而降低AI研发与部署的门槛。
数据隐私与安全通过联邦学习等技术得以保障。 在分布式AI训练中,数据无需离开本地设备,仅模型更新部分通过加密方式聚合,从而实现“数据不动模型动”。特斯拉计划中提到的联邦学习与TEE(可信执行环境)结合,可确保车主数据完全隔离,避免隐私泄露风险。这为更多涉及敏感数据的领域(如医疗、金融)接入分布式算力网络扫清了障碍。
用户从消费者转变为“生产性消费者”。 在这一新范式下,普通用户不再只是数字服务的被动接受者,而是成为网络中的主动贡献者与价值共创者。通过提供算力、存储或数据,用户直接参与AI模型的训练与优化,并从中获得经济回报。这种身份的转变,将深刻改变数字经济的价值流向与生态结构。
“以车养车”模式的可行性,揭示了更广泛的“智能终端赚钱时代”到来的可能性。然而,这类去中心化、资源共享型应用的大规模落地,依赖于三个关键条件的成熟。
条件一:足够多的、具备闲置能力的智能终端。 这是形成规模效应的物质基础。终端需要具备一定的计算、存储或数据采集能力,并且存在明显的闲置时段。特斯拉北美地区超过400万辆(且持续增长)的智能车队是一个典型例子。此外,全球数十亿的智能手机、智能家居设备、物联网传感器、甚至个人电脑,都潜藏着巨大的闲置资源。终端的标准化和智能化程度越高,越容易进行统一的资源调度与管理。
条件二:足够容量、低延迟、高可靠的通信网络。 分布式算力网络的核心挑战之一是如何将分散的节点高效、稳定地连接起来。特斯拉计划依托Starlink卫星互联网和地面5G网络构建双链路冗余,目标是将网络延迟控制在60毫秒以下,以满足大多数AI推理任务的需求。未来,随着6G、低轨道卫星星座的进一步发展,全球无缝覆盖、超大带宽、超低延迟的网络环境将成为分布式应用的血脉,支持海量终端实时协同工作。
条件三:足够强大且通用的AI能力与调度平台。 这包括两方面:一是能够有效利用异构、分散算力进行训练和推理的AI框架与算法;二是能够对百万乃至亿级终端进行实时任务调度、负载均衡、状态监控和收益结算的中央调度系统。xAI为Macrohard项目开发的“零基建分布式推理网络”,正是此类平台的雏形。它需要解决节点动态加入退出、网络不稳定、任务迁移、安全隔离等一系列复杂工程问题。AI能力的强弱直接决定了这些分布式资源所能创造的价值上限。
只有当这三个条件同时具备并相互促进时,一个全球性的、由用户智能终端支撑的去中心化数字基础设施才能真正建成,开启“万物皆可贡献,贡献皆可获益”的新时代。
“智能终端赚钱”的范式具有很强的可扩展性,在医疗器械这一对计算和数据处理有高需求、且涉及敏感数据的领域,同样具有广阔的应用前景。
应用场景一:分布式医疗数据分析与模型训练。 现代医疗设备(如高端CT、MRI、基因测序仪、可穿戴健康监测设备)产生海量数据,且设备本身具备较强的本地计算能力。在保障患者隐私绝对安全(通过联邦学习、同态加密、TEE等技术)的前提下,多家医院的闲置设备算力可以联合起来,共同训练用于疾病诊断、新药研发、流行病预测的AI模型。参与贡献的医疗机构可以获得模型使用权、科研合作机会或直接的经济收益。
应用场景二:实时边缘健康监测与预警网络。 数以亿计的个人可穿戴设备(智能手表、健康贴片等)构成了一个庞大的分布式生物信号传感网络。通过激励用户分享匿名化、脱敏后的实时生理数据(如心率、血压、血糖趋势),可以构建一个覆盖全民的动态健康地图。AI系统在此网络上运行,能够实现早期疾病预警、公共卫生事件实时监测、个性化健康指导等服务。数据贡献者可以获得健康管理服务优惠、保险折扣或Token奖励。
应用场景三:稀缺医疗算力的共享与优化。 某些专业医疗计算任务(如蛋白质折叠模拟、放疗剂量规划)需要超强算力,但并非所有医院都有能力配备超级计算机。通过分布式网络,可以将任务拆解并分发到众多科研机构、高校甚至个人高性能计算机的闲置时段进行计算,以众包方式加速科研进程或临床方案制定。
当然我们也要看到,医疗领域应用面临最严格的隐私、安全与监管要求。必须采用最前沿的隐私计算技术,建立绝对可信的数据隔离机制。同时,需要与医疗监管机构紧密合作,建立符合HIPAA(美国健康保险流通与责任法案)、GDPR等法规的合规框架。收益模型的设计也需要更加谨慎,避免引发不正当诱导或伦理争议。
基于当前技术趋势和产业动态,我们可以对“智能终端赚钱”类应用的未来落地路线图做出如下预测:
第一阶段:垂直领域试点与模式验证。 以特斯拉-xAI合作为代表,在特定区域(如北美部分城市)开展小规模封闭测试。重点验证技术可行性(算力调度稳定性、任务完成效率、网络延迟控制)、经济模型(车主收益吸引力、企业成本节约效果)和法律合规性(数据隐私、算力租赁协议)。同时,其他科技巨头和创业公司可能会在视频渲染、科学计算、边缘CDN等领域推出类似的试点项目。
第二阶段:跨终端拓展与平台化发展。 随着试点成功和标准初步建立,模式将从特定场景如智能汽车扩展到智能手机、PC、智能家电等更广泛的终端类型。可能出现专注于连接各类终端资源与AI算力需求的第三方平台,它们提供统一的SDK、调度中间件和清算系统。基于区块链的算力Token交易市场将初步形成,实现算力资源的标准化定价和即时交易。监管框架开始逐步完善,明确数字资源贡献者的权益与责任。
第三阶段:生态系统成熟与大规模商用。 分布式算力网络成为AI基础设施的重要组成部分,与集中式云数据中心形成互补格局。大量中小型AI企业、研究机构和个人开发者习惯通过去中心化市场获取算力。智能终端出厂即预装资源贡献模块,“贡献即赚钱”成为消费者购买决策的考量因素之一。围绕分布式算力、存储和数据的创新应用爆发,例如:分布式AI模型众包训练、实时城市感知网络、个人数据市场等。
第四阶段:深度融合与范式重构。 Web3、AI和物联网(IoT)深度耦合,形成全球性的“机器经济”生态。智能终端不仅是计算节点,更是自治的、能够自主决策和交易的经济主体(通过嵌入AI Agent)。基于海量终端实时数据的集体智能,将推动科学研究、社会治理、商业创新达到新的高度。数字经济的基础逻辑被重构,价值创造和分配更加民主化、颗粒化。
一个新时代可能正在萌芽:在这个时代,智能终端不再是被动的工具,而是活跃的价值创造节点;普通用户不再只是消费者,而是数字经济的共建者和共享者;计算资源不再集中垄断,而是走向民主化、网络化分布。这背后是数据、AI与Web3三大趋势的汇流:数据是燃料,AI是引擎,Web3则是重塑生产关系的蓝图。三者融合,正在催生一个更加开放、协同、激励相容的数字经济新生态。
对于每一个拥有智能设备的人而言,或许在不远的将来,让我们设备在“休息”时为自己赚取一份收益,将像今天分享Wi-Fi一样平常。一个由全球亿万智能终端共同支撑的、更加普惠和高效的数字世界,正在缓缓揭开序幕。
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