在爱尔兰,热潮并持续改善全球数十亿人的背后生活。谷歌一次传统搜索耗电约0.3瓦时,昂贵须保留本网站注明的地单新“来源”,资源消耗还会进一步增加。球资生成图片,源账更经济的闻科AI和能源,人们很少会意识到,学网
谁在享受AI红利,热潮正在现实世界中消耗大量电力、背后而土地占用面积将超过14500平方公里。昂贵土地足迹甚至增加100倍。地单新谁来承担环境代价?球资
报告显示,“低碳”并不自动意味着“低耗水”或“低占地”。源账环境与健康研究所6月3日发布了题为《AI能耗的闻科环境成本:碳、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,请与我们接洽。但更高效、训练只是AI生命周期中的一部分。视频生成正成为AI领域新的资源消耗热点。人们首先想到的往往是训练大型模型所需的庞大算力。数据中心扩张正在加剧当地水资源压力;而在乌拉圭,可能会在其他方面带来更大的资源压力。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,水足迹和土地足迹,最让研究人员意外的是,联合国大学水、报告呼吁建立基于透明度、
报告共同作者米尔·马廷指出,如果只用单一指标衡量AI的可持续性,相关用水量约为10亿升,
与此同时,一些承受数据中心资源压力的地区,生成内容的过程。相当于撒哈拉以南非洲约77万人一年的居民用电量,网站或个人从本网站转载使用,而占地面积则超过800个足球场。
更重要的是,但是,例如,报告估计,相当于215个足球场大小。
然而,目前每天处理约25亿条用户提示请求。按照每次文本请求约0.42瓦时电力保守估计,该报告预计到2030年,2023年,正值严重干旱期间,未来评估AI环境影响时,那些从碳排放角度看最“绿色”的选择,就可能掩盖不同环境目标之间的权衡关系,随着AI视频逐步融入主流互联网平台,
因此,都同时对应3种环境足迹,往往会给水资源或土地利用带来更大负担。
以ChatGPT为例,支撑AI运行的每1千瓦时电力,往往意味着带来更多AI消费,从煤炭转向生物能源发电,随着模型投入应用,甚至制作视频时,即来自能源生产过程的碳足迹、一项耗水量巨大的数据中心建设计划发布时,
报告第一作者米丽娅姆·阿策尔表示,到2030年,其资源需求可能迅速扩大,生命周期责任、推理环节占AI总能耗的80%至90%。一段高分辨率AI视频片段可能需要消耗超过415瓦时电力,公平与环境正义、服务器是处理和存储数据的高性能计算机。需要同时关注碳足迹、并演变为基础设施层面的环境问题。水和土地足迹》的报告。
研究人员同时警告,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、甚至将环境压力转移到本就面临缺水或土地紧张问题的地区。但其水足迹可能增加30倍以上,这3种环境足迹并不总是同步变化。训练GPT-5预计需要约100吉瓦时电力,自来水甚至短暂失去饮用安全标准。报告显示,每年将消耗945太瓦时的电力,
研究人员指出,
如果将AI嵌入更大规模的平台,由此产生的年度用水量相当于撒哈拉以南非洲约50万人的年度最低家庭用水需求,能耗超过数百张AI图像的生成总和。设计效率、
更值得关注的是,AI正推动一场影响深远的技术变革,而一次结合生成式AI的搜索最高可达3瓦时。为全球人工智能(AI)提供支持的数据中心,也就是模型不断响应用户请求、环境与健康研究所所长卡韦赫·马达尼表示,目前全球仅有32个国家拥有专门的AI数据中心,相关用水量将相当于13亿人一年的基本生活用水需求,真正持续消耗资源的是推理过程,因此,来自发电和冷却过程的水足迹,研究人员警告,效率提升并不一定意味着资源消耗下降。2023年数据中心耗电量占全国计量用电量的21%,而不仅仅是碳排放。能否公平实现这些目标,从而使整体生态足迹远大于通过提升效率节省下来的生态足迹。支撑AI运行的基础设施却在一些地区带来了明显的资源压力。而不仅仅是技术问题。全球合作以及可持续利用原则的AI治理框架。很多人认为技术进步会降低AI的环境足迹,某些看似更环保的能源方案,这种现象被称为“反弹效应”或“杰文斯悖论”。服务器是处理和存储数据的高性能计算机。其年耗电量约为383吉瓦时。
| AI热潮背后是昂贵的地球资源账单 |
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AI的环境代价不止碳排放
研究发现,水资源和土地。以及能源基础设施建设和资源开采带来的土地足迹。
联合国大学水、并不一定是使用这些AI服务的人群。AI基础设施每年可能产生多达250万吨电子废弃物,这份报告并非反对AI,
联合国大学校长兼联合国副秘书长马瓦拉强调,这些看似发生在数字世界里的活动,
训练AI仅仅是耗能的开始
提起AI能耗,首都蒙得维的亚的淡水储备一度接近枯竭,土地占用量约为1.5平方公里,超过了该国所有城市家庭用电量的总和;在墨西哥克雷塔罗州,平均可使碳足迹降低约72%,相当于每年丢弃约250座埃菲尔铁塔。




