2018年中国IDC行业发展现状与竞争格局分析,十大技术趋势将带来零延迟时代「图」

一、中国IDC行业概况

近几年来,IDC行业得到了长足的发展。行业从最开始的计算中心阶段、信息中心阶段过渡到了服务中心阶段。目前,市场仍然保持着较高的景气度,一线城市市场趋于饱和。在政府的管控下行业呈现出向线城市、西部区域、海外地区转移的趋势。

当前,数据中心已成为企业或机构管理IT基础设施与应用,提供基础设施与应用服务的重要平台。随着更加先进的技术的融合发展,建设新一代数据中心成为企业普遍关心的热点话题,它不仅代表着IT产业发展的潮流,也反映了不同IT用户最迫切的核心需求。从时间上来看,数据中心功能演进经历了三个发展阶段,即计算中心阶段(2000年前后)、信息中心阶段(2004-2008年)和服务中心阶段(2008年至今)。

中国IDC行业发展历程

中国IDC行业发展历程

资料来源:公开资料整理

IDC行业产业链上游由硬件设备制造商、软件服务商、电信运营商以及政府等主题组成。中游主要分为两大类,即IDC基础架构提供商和IDC服务商。目前IDC基础架构商的代表企业主要有世纪互娱、光华新网、数据港、万国数据等;IDC服务商由分为基础电信运营商和云计算服务商。产业链下游参与者众多,主要包括互联网企业、金融机构、制造业企业、政府部门等。

IDC行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国IDC行业发展现状分析

在中国互联网行业的高速发展下,中国的IDC市场规模增速远高于全球水平。截止至2018年中国IDC市场继续保持高速增长,市场总规模为1277.2亿元人民币,同比增长35%。

2012-2018年中国IDC行业市场规模及增长

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2013年至今,IDC行业的净利率呈稳步上升的趋势。据统计,2018年第三季度,IDC行业净利率从2017第三季度的11.71%提升到了13.01%。

2013-2018年Q3中国IDC行业净利率统计

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按照国际认证标准,数据中心共有四个等级。根据系统上线时间、宕机时间、出错备份能力、停电保护等指标,将数据中心划分为四个等级。这一指标已成为业界通行标准。TIRE1可以被理解为电力供应强劲的仓库,而TIRE4则是基本可实现零运营失误的的最高级别数据中心。目前TIRE3级别是市场上最主流的数据中心级别(即可以自动修复一般运营失误、提供N+1级别的保障)。

IDC等级划分依据分析情况

IDC等级划分依据分析情况

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从2017年开始,伴随着大型化、集约化的发展,全球数据中心的减少导致2018年数据中心机架数量有所减小。2015年全球数据中心机架数为479.7万架,至2017年底全球部署机架数达到493.3万架,至2018年全球数据中心机架数约为489.9万架。

2015-2018年全球数据中心机架数统计

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从全国范围来看,北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中,其上架率达到60%-70%。但受限于地区承载能力,新建增速正在逐步放缓,可用资源有限,租用价格相对较高,相比而言,其周边地区尚有充足的可用数据中心资源,网络质量、建设等级及运维水平也较高,总体租用价格成本相对较低。

2018年中国大规模数据中心区域分布情况

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目前来看,国内IDC行业存在区域性供需不平衡。尽管一线城市存在土地租金、电费、人力成本过高等缺点,但一线城市IDC仍然处于供不应求的状态,2019年一线城市的数据中心仍然有新建计划。

2019年一线城市周边IDC项目建设规划

2019年一线城市周边IDC项目建设规划

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国互联网数据中心(IDC)行业市场深度分析及发展前景预测报告

三、中国IDC行业竞争格局分析

目前来看,三大基础电信运营商在IDC行业中所占市场份额比例占比达73%。其中,电信市场份额最高,其占比达42%;中国联通其次,占比达21%。

中国IDC行业市场竞争格局分析情况(扥为:%)

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IDC行业参与者主要分为三大类别,分别是以电信、联通、移动代表的运营商派;以世纪互联、网宿科技、鹏博士等企业为代表的IDC基础架构提供商;以阿里云、华为云、腾讯云为代表的云计算服务商;以及其它民营IDC为主的第四阵营的局面。

中国IDC运营商市场分析

中国IDC运营商市场分析

资料来源:公开资料整理

中国电信的IDC业务的发展状况最佳,中国联通其次,中国移动则与前两者有较大差距。2017年,其IDC业务实现营业收入191.07亿元,同比上年增长19.9%;2018上半年,其营收增速继续保持20%。而2017年,中国联通、中国移动IDC业务的营收分别为110.2亿元、45.29亿元。

基础电信运营商经营情况分析

基础电信运营商经营情况分析

资料来源:公开资料整理

四、中国IDC行业技术发展趋势分析

1、量子计算

2018年早些时候,英特尔宣布了其用49量子比特建造的量子计算系统,这是一个重大的里程碑,足以超越现代计算机的现有应用极限。IBM和谷歌也发布了类似的公告。即使可能无法在2019年就看到传统计算机被直接替代,但IBM已经开辟了一个平台,让人们可以开始试验这种新技术。这些进展将为成倍地提高计算处理能力提供了机会。

2、5G商用网络启动

Verizon等供应商已经在美国的一些城市部署了5G。不过,首批5G网络预计于2019年在英国上线。5G技术以4G技术为基础,提供每秒1GB的上传和下载速度。没错,在使用5G网络上班的路上,你可以在不到10s的时间内下载一部完整的高清电影。

3、持久记忆存储技术

英特尔最近宣布,推出OptaneDC持久存储器,它看起来像任何标准的RAM,但能存储TB级别的数据,甚至能在断电时保存数据。希望这项技术继续改进,并最终取代大多数硬盘驱动器。随着容量的增加,海量数据可以被实时处理,并且在不接触磁盘的情况下实现持久化存储。

4、边缘计算中的实时数据处理

由于上述前3项技术的发展,更多的数据处理将在边缘计算的过程中实时发生,即自动驾驶、智能城市、人脸识别和可穿戴技术等设备载体。这种现象在边缘或雾计算中经常被提到,随着处理速度的加快,数据在内存中随时可用,网络速度呈指数增长,这种现象将变得更加真实。

5、数据处理与计算技术的融合

在传统的大数据实施过程中,编程逻辑转向了数据处理,比如:MapReduce和Hadoop等基础架构。现在,将会出现相反的情况。数据,特别是不同的数据类型会融合计算技术,进行接近零延迟的处理,因为在磁盘上搜索数据时的任何延迟都将不再被接受。上述5种趋势将把人们推向零延迟的未来。还有更多的趋势需要关注,这将对人们未来与计算机交互的方式产生重大影响。

6、无服务器架构

大型数据集合中采取的无服务器处理方式,将把更多的工作负载从大数据转移到Kubernet这样规模的工具上。这意味着,更多组织可以通过功能服务(FaaS)解决方案来处理大数据,从而提高速度和成本。

7、多云架构

采用多云架构,可以使数据存储和云平台及供应商之间摆脱单一的深度绑定关系。你的数据可以一部分存储在AWS上,一部分存储在谷歌云上,甚至是边缘计算机上。越来越多的组织将使用像Kubernetes这样的技术来摆脱单一供应商的桎梏。

8、消除人工智能和机器学习中的偏差

像谷歌、脸书等拥有大量消费者数据的公司,它们试图从这些数据中筛选出偏差,使其人工智能和机器学习的模型更加精确,没有偏差。比如,过去50年里,个人贷款的发放方式存在很多偏差。但是同样,依靠数据不断提升的机器学习算法,肯定也存在偏差,而且还会持续下去,这是所有人工智能和机器学习供应商必须克服的一个挑战。

9、数据隐私

对数据进行收集和即时处理的需求很大,而数据隐私将继续主导许多数据存储和处理方面的决策。2018年,欧盟推出了《一般数据保护条例》(GDPR),这对企业收集和使用私人数据的方式产生了深远影响。在收集和处理数据以及政府规章制度等方面将会有更多的牵制。

10、事件驱动架构

微服务架构将进一步演化和发展,特定服务与整体应用程序的协作能力不断增强,像网格应用和服务体系架构(MASA)越来越受欢迎,可以使用数据服务来监听事件,并给予实时响应。

IDC
本文采编:CY343

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