黄仁勋最新对谈实录:AI 机器人预计五年内将实现大规模生产和应用

深潮發佈於 2025-05-07更新於 2025-05-07

“AI竞赛是无限游戏,最终的赢家并非技术的发明国,而是能够大规模、高效应用技术的国家。”

5月3日,NVIDIA首席执行官黄仁勋在The Hill & Valley Forum论坛上接受访谈,对话中探讨了“AI 工厂”的核心理念,阐释了“物理AI”的发展阶段,此外还探讨了全球AI竞赛的格局、AI与数字孪生如何赋能先进制造业。

黄仁勋表示,AI竞赛是无限游戏,最终的赢家并非技术的发明国,而是能够大规模、高效应用技术的国家。他还预测,AI驱动的机器人因操作环境可被约束,其规模化量产和普及应用预计在五年内实现,速度将快于自动驾驶汽车。

以下是本次对话实录:

01 AI工厂通过大规模生产“智能Token”将重塑所有行业

主持人提问:您将AI定位为一场新的工业革命,并将AI工厂置于其核心。您能解释一下什么是AI工厂,以及为什么在21世纪的经济中理解它至关重要吗?此外,您认为这是现代计算领域的一场范式转变吗?未来,现实世界中每家制造实物的工厂,是否都将配套一座AI工厂?

黄仁勋:

关于 AI,过去几年我们已有很多讨论。它具有多面性,从以下视角看待会很有帮助。首先,AI 无疑是一种新技术。其构建方式与过去的软件不同,因而能完成过去软件无法实现的任务。因此,这是一项非凡的技术:它潜力巨大,同时我们需努力确保其安全,它还将带来许多激动人心的变革。这是技术层面。

第二个层面相对较新。在过去的科技产业,软件由人工键入代码来生产。现在出现了一个新产业,软件由机器生产。这意味着需要大型超级计算机,通过电力驱动,产出 Token。这些 Token 可以重组成数字、文字、蛋白质、图像、视频、三维结构等多种形式——我们称之为智能。这种机器与过去的机器截然不同,我称其为 AI 工厂,因为它只专注于一件事:每天持续生产 Token。

更高层面是基础设施层面。正因如此,我们日益认识到 AI 极可能引发一场意义深远的工业革命。这项新技术不仅会催生我刚提及的新产业——AI 工厂,即智能的生产,还将彻底变革和转型所有其他行业。这些 Token 将应用于医疗保健和教育以及金融服务、工程学。我们日常也运用 AI 进行软件编程和供应链管理。AI 即将进入制造业等更多领域。从这三个层面审视,AI 的变革性与影响力堪比昔日的电力,它将彻底革新每个行业。因此,这是一场名副其实的工业革命。

关于AI工厂的未来,我认为完全正确。如今,任何制造活动部件产品的公司,例如割草机制造商,或如 Caterpillar 一般的工程机械制造商——其产品目前主要依靠人工操作。未来,这些设备将实现自主、高度自主、半自主或辅助操作。一旦实现自主,就将由软件定义。届时,企业必须生产用以驱动这些设备 (如拖拉机) 的 Token,也就是软件。因此,未来每家产品制造公司,除了制造产品的工厂外,还将拥有另一座工厂,专门生产驱动其产品的AI观察汽车行业便能清晰理解这一点:如今的汽车公司主要制造汽车,但十年后,所有汽车公司无疑也将生产运行于其汽车内的 Token。

02 具备推理能力的物理AI,对制造业等实体产业至关重要

主持人提问:过去一年,您探讨了物理 AI 的概念。对于思考美国未来政策的决策者而言,您能否解释一下什么是物理 AI,以及我们应如何看待它?

黄仁勋:

让我们回溯一下。现代 AI 真正进入大众视野大约是在 12 至 14 年前,伴随着 AlexNet 的问世以及计算机视觉领域的重大突破,时间大概是 2012 年。若从更广阔的视角审视,当时的计算机视觉本质上就是感知——感知世界,无论是图像、声音、振动还是温度等任何信息形态。如今,我们已开发出能理解各类信息含义且表现智能的 AI 模型。因此,AI 的第一波浪潮是感知 AI。约五年前,人们开始热议第二波浪潮:生成式 AI。生成式 AI 的核心在于,AI 模型不仅能理解信息含义,还能进行转换,例如,将英语翻译成法语,或将文本描述转换为图像——通过提示词即可生成图像。可以说,生成式 AI 本质上是一种能理解人类语言的通用翻译器。这就是第二波浪潮。

当前的浪潮是,AI 已具备理解与生成能力。然而,真正的智能还需要解决未知问题、识别全新状况。我们通过推理来实现:运用已习得的规则、规律和原则,逐步分解问题,即便面对全新挑战,也能通过推理找到解决方案。这是智能的核心能力之一,也标志着我们进入了推理 AI 时代。推理 AI 能生成数字机器人,我们称之为具有代理性的 AI,即 Agents,它们拥有自主性。这类 AI 能理解任务、自主学习阅读、运用计算器、浏览器、电子表格等工具,并最终完成指定工作,例如访问 SAP 处理供应链事务,或连接 Workday 管理人力资源。这些具有代理性的 AI 本质上是数字化劳动力机器人。未来,我们这代CEO 将同时管理生物劳动力与数字劳动力,传统的人力资源部门负责前者,而 IT 部门则将演变为具有代理性的 AI 的“人力资源中心”。这便是我们当前所处的阶段。

接下来的浪潮,将使全球规模最大的产业从中受益。它要求AI 理解物理定律、摩擦力、惯性、因果关系等基本概念。例如,物体被碰倒会掉落;瓶子放在桌上不会穿透桌面。这些儿童乃至宠物都具备的常识性物理推理能力,多数 AI 尚不具备。若将球滚过厨房台面使其掉落消失,AI 或许认为它彻底不见了,但狗却知道球在另一侧。狗理解物体恒存性的概念,明白球并未进入另一个元宇宙,于是会绕到桌边找回。

机器人同样需要学习:要从桌子的一边到另一边,不能直接穿过,必须推理出绕行路径。这类物理层面的推理,即是物理 AI。将物理 AI 植入名为“机器人”的物理实体,便得到机器人技术。这对我们当前至关重要,因为美国各地正大力兴建工厂。我们期望以充分利用最新技术的方式建设这些设施。因此,希望未来十年内建成的新一代工厂高度机器人化,以助我们应对全球普遍的严重劳动力短缺。

03 AI竞赛是无限游戏,赢家是能够大规模、高效应用技术的国家

主持人提问:许多人认为我们正处在全球 AI 竞赛之中。您觉得美国政府应如何行动才能赢得竞赛,掌握最顶尖的 AI 技术?

黄仁勋:

首先,要参加竞赛并取胜,必须了解竞赛本身:明晰自身资源、已有和欠缺的资产、以及优劣势。要认识到,AI 的核心是基础性的。回顾前提及的三个层面,在每一层面都需确保理解游戏规则。这场游戏并非限时 60 分钟,而是一场无限的游戏。多数人不擅长无限游戏。Nvidia 已成立 33 年,历经 PC 革命、互联网革命、移动革命,如今正迎接 AI 革命。要在不断变化的环境中持续发展,就必须懂得如何参与游戏。理解游戏规则、认清自身资产至关重要。

技术层面,最关键的是理解知识资本。须知全球一半的 AI 研究者来自中国,我们必须正视这一重要因素,并将其纳入游戏策略考量。其次是 AI 工厂,其高效运作依赖能源,因为本质上是将电力转化为数字 Token。这正如上次工业革命以能源驱动原子转化为钢铁、汽车、建筑等实体;更早之前,水力驱动发电机产生电力。如今则是电力输入,Token 输出。因此,能源是下一层面的关键。

更高层面正逐步显现,我们必须深刻理解:上次工业革命的最终赢家,并非技术发明国,而是技术应用国,美国在钢铁和能源应用上远超他国。因此,这一基础设施层面核心在于技术应用——不畏惧、积极拥抱、对劳动力进行再培训以适应新技术,并鼓励广泛采用。此视角和框架审视 AI,便会发现各层面均有其独特的挑战、机遇及游戏规则。

04 AI工厂将催生大量新型技工岗位需求

主持人提问:关于劳动力问题,媒体一直着力渲染AI可能导致大规模劳动力置换和失业潮的论调。您能否展望一下AI将如何影响就业市场?更具体而言,您预见哪些我们当前甚至未曾设想,但未来可能涌现的新工作类别?

黄仁勋:

一些新的工作将被创造出来,一些工作将会消失,每一份工作都将发生改变。人们很容易在两个极端之间摇摆,但我始终认为,将问题分解并从第一性原理出发进行思考,会大有裨益。在我之前描述的框架中,最底层的情况是——你深度参与风险投资,了解AI领域的动态——在基础层面,正是AI让旧金山得以复苏。几乎所有人都曾撤离旧金山,现在旧金山再次繁荣,这完全是AI的功劳。AI创造了新型工作,根本原因在于它是一种全新的软件开发方式。AI的出现改变了技术的每个层面。过去是人工编写的软件在CPU上运行,现在则是机器学习生成的软件在GPU上运行。因此,每个层面:相关工具、编译器、方法论,收集和管理数据的方式,利用AI设置安全护栏,利用AI进行训练,利用AI保障AI自身安全,所有这些技术都在不断涌现,并创造了大量就业机会。

更高一个层面则蕴藏着巨大机遇。我之前提到,我们将建造输入电力、产出 Token的新型工厂。以一个1吉瓦 的工厂为例——我们预计未来将建造7到10吉瓦的AI工厂集群。一个1吉瓦工厂的投资高达600亿美元。目前,一个100兆瓦的工厂已相当普遍。这600亿美元的投资规模,相当于Boeing公司一年的营收。建造这类工厂需要融资,从而创造大量就业。建设场地和厂房外壳,会带动建筑业大量就业,包括木匠、钢结构工人和泥瓦匠,他们都是建厂所需的人才。一个投资600亿美元的工厂,规模极其庞大。这将需要机械工程师、电气工程师、管道工,以及后续所有低压系统、IT和网络方面的专业人才,最后是运营团队。整个建设周期大约需要三年。这将催生大量全新的技术工种。在过去的计算机行业和计算平台转型中,多数公司增长的主要瓶颈是软件工程师。

而在AI工厂这个新层面,最关键的将是技工,即拥有专门技艺的人才。我认为这非常好。我们的国家需要认识到,专门技艺是一份值得尊敬且至关重要的工作,对国家建设不可或缺。因此,我们应鼓励培养这类人才。电工、管道工、木匠、钢结构工人等,各个领域都需要大量此类人才。

再往上一个层面,我们可以探讨AI Agent将如何改变医生、金融服务专业人士或客服人员的工作。以我们公司为例,目前每位软件工程师都配备了AI助手作为初步尝试。结果是,我们公司新增的代码量惊人。我们的生产力因此飙升,也得以招聘更多人才,因为AI让我们能创造出更多市场需要的产品,从而增加营收和招聘能力。因此,我认为更高层级的应用确实应该尽早拥抱AI。记住,夺走你工作的不是AI,摧毁你公司的也不是AI,而是那些善用AI的公司和个人。这一点值得深思并接受。

05 AI和数字孪生技术是先进制造业的核心

主持人提问:近期,制造业回流的讨论十分热烈。AI领域的许多专家探讨过数字孪生概念,以及制造工厂采用该技术如何切实助力本土制造业复兴。同时,苹果公司的CEO近期表示,iPhone制造回流本土的主要瓶颈之一是缺乏优质、高精度的机械臂技术。因此,综合来看,AI似乎确实能成为推动制造业发展和产业回流的关键赋能技术。您对此有何展望?

黄仁勋:

首先,制造业的核心并非低成本劳动力。如今的先进制造业,整个工厂由软件驱动。整个工厂如同一个巨型机器人,协调内部众多机器人运作。这些先进工厂虽有许多员工,但本质上是技术主导。我认为第一点,在我们的行业(仅以我所在的行业为例),能够在美国本土实现从芯片到AI超级计算机的端到端制造,是绝佳的机遇。我乐见政府积极鼓励并支持产业界将制造业迁回本土。这是一项高品质、高技术含量的工作,在本土开展对国家而言是绝佳机会。我对此充满热忱,我们是此趋势的坚定拥护者,并庆幸全球合作伙伴对此予以支持。这是其一。

其二,若不精于制造业,我们将错失一个巨大产业,其未来将由能源可获得性驱动。哪个国家不想参与AI这个新兴产业?为何不愿生产AI?为何不愿涉足最先进的制造业?它本质上就是制造业。其最终产出是数字,正如上次工业革命的产出是电子——当时多数人无法理解能通过发电机创造出电力。如今我们称之为Nvidia AI超级计算机。但在当时,发电机产生的是无形的电力——看不见,摸不着,但确实是电,是电子。现在,则是一种新形式的“电子”——数字。因此,我们当然希望投身此新兴产业,而要实现这一点,就必须拥有本土制造业。

鉴于制造业的技术密集性,我们应首先在数字孪生环境中构建,其次是在虚拟现实环境中操作。Nvidia设计了全球最复杂的系统。我们每一代产品的研发投入约200亿美元,现在可能更高,但这200亿美元仅仅用于生产一个芯片系列。我们完全在这些芯片的数字孪生中进行设计。在实际制造前数月,它们就已作为数字模型存在。当芯片问世时,我知道它会是完美的,因为我们已对其进行了详尽的模拟、仿真和严格测试。数字化工厂也应如此。特别是大型工厂,应完全创建其数字孪生,利用人工智能构建并运营——实现虚拟集成,将这些宏伟结构完全数字化整合,然后进行运营、优化,并用于完全数字化的产出规划。未来,每座工厂、每辆汽车、每栋建筑、每座城市,甚至我希望每个人,都将拥有其数字孪生版本。数字孪生的理念正因此成为现实,这都归功于人工智能。

06 AI机器人预计五年内将实现大规模生产和应用

主持人提问:您预期AI驱动的机器人何时能成为我们日常生活中无处不在的存在?

黄仁勋:

首先,自动驾驶汽车就是一种机器人。我们花了大约10年时间才发展到目前的阶段。Waymo目前已进入全国许多城市,运营表现优异。看到Waymo的汽车在旧金山等城市行驶,令人鼓舞。这大约花了10年。机器人所需时间会更短。因为我们可以约束机器人的操作环境。所以机器人不必像汽车那样具备完全的通用性。汽车一旦进入旧金山,就必须适应每条街道和各种路况。而对机器人,我们可以施加更多限制,从原型开发、功能完善到大规模量产,大约需要五年。如今我们已拥有功能强大的机器人。因此,大约五年后,我们将看到机器人从工厂中批量产出。目前制造汽车的公司未来都将非常擅长制造机器人。他们只需在软件和AI方面做得更好,而相关技术已相当普及。

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DUOLINGO AI:將語言學習與Web3及AI創新結合 在科技重塑教育的時代,人工智能(AI)和區塊鏈網絡的整合預示著語言學習的新前沿。進入DUOLINGO AI及其相關的加密貨幣$DUOLINGO AI。這個項目旨在將領先語言學習平台的教育優勢與去中心化的Web3技術的好處相結合。本文深入探討DUOLINGO AI的關鍵方面,探索其目標、技術框架、歷史發展和未來潛力,同時保持原始教育資源與這一獨立加密貨幣倡議之間的清晰區分。 DUOLINGO AI概述 DUOLINGO AI的核心目標是建立一個去中心化的環境,讓學習者可以通過實現語言能力的教育里程碑來獲得加密獎勵。通過應用智能合約,該項目旨在自動化技能驗證過程和代幣分配,遵循強調透明度和用戶擁有權的Web3原則。該模型與傳統的語言習得方法有所不同,重點依賴社區驅動的治理結構,讓代幣持有者能夠建議課程內容和獎勵分配的改進。 DUOLINGO AI的一些顯著目標包括: 遊戲化學習:該項目整合區塊鏈成就和非同質化代幣(NFT)來表示語言能力水平,通過引人入勝的數字獎勵來激發學習動機。 去中心化內容創建:它為教育者和語言愛好者提供了貢獻課程的途徑,促進了一個有利於所有貢獻者的收益共享模型。 AI驅動的個性化:通過採用先進的機器學習模型,DUOLINGO AI個性化課程以適應個別學習進度,類似於已建立平台中的自適應功能。 項目創建者與治理 截至2025年4月,$DUOLINGO AI背後的團隊仍然是化名的,這在去中心化的加密貨幣領域中是一種常見做法。這種匿名性旨在促進集體增長和利益相關者的參與,而不是專注於個別開發者。部署在Solana區塊鏈上的智能合約註明了開發者的錢包地址,這表明對於交易的透明度的承諾,儘管創建者的身份未知。 根據其路線圖,DUOLINGO AI旨在演變為去中心化自治組織(DAO)。這種治理結構允許代幣持有者對關鍵問題進行投票,例如功能實施和財庫分配。這一模型與各種去中心化應用中社區賦權的精神相一致,強調集體決策的重要性。 投資者與戰略夥伴關係 目前,沒有與$DUOLINGO AI相關的公開可識別的機構投資者或風險投資家。相反,該項目的流動性主要來自去中心化交易所(DEX),這與傳統教育科技公司的資金策略形成鮮明對比。這種草根模型表明了一種社區驅動的方法,反映了該項目對去中心化的承諾。 在其白皮書中,DUOLINGO AI提到與未具名的「區塊鏈教育平台」建立合作,以豐富其課程提供。雖然具體的合作夥伴尚未披露,但這些合作努力暗示了一種將區塊鏈創新與教育倡議相結合的策略,擴大了對多樣化學習途徑的訪問和用戶參與。 技術架構 AI整合 DUOLINGO AI整合了兩個主要的AI驅動組件,以增強其教育產品: 自適應學習引擎:這個複雜的引擎從用戶互動中學習,類似於主要教育平台的專有模型。它動態調整課程難度,以應對特定學習者的挑戰,通過針對性的練習加強薄弱環節。 對話代理:通過使用基於GPT-4的聊天機器人,DUOLINGO AI為用戶提供了一個參與模擬對話的平台,促進更互動和實用的語言學習體驗。 區塊鏈基礎設施 建立在Solana區塊鏈上的$DUOLINGO AI利用了一個全面的技術框架,包括: 技能驗證智能合約:此功能自動向成功通過能力測試的用戶頒發代幣,加強了對真實學習成果的激勵結構。 NFT徽章:這些數字代幣標誌著學習者達成的各種里程碑,例如完成課程的一部分或掌握特定技能,允許他們以數字方式交易或展示自己的成就。 DAO治理:持有代幣的社區成員可以通過對關鍵提案進行投票來參與治理,促進一種鼓勵課程提供和平台功能創新的參與文化。 歷史時間線 2022–2023:概念化 DUOLINGO AI的基礎工作始於白皮書的創建,強調了語言學習中的AI進步與區塊鏈技術去中心化潛力之間的協同作用。 2024:Beta發佈 限量的Beta版本推出了流行語言的課程,作為項目社區參與策略的一部分,獎勵早期用戶以代幣激勵。 2025:DAO過渡 在4月,進行了完整的主網發佈,並開始流通代幣,促使社區討論可能擴展到亞洲語言和其他課程開發的問題。 挑戰與未來方向 技術障礙 儘管有雄心勃勃的目標,DUOLINGO AI面臨著重大挑戰。可擴展性仍然是一個持續的擔憂,特別是在平衡與AI處理相關的成本和維持響應靈敏的去中心化網絡方面。此外,在去中心化的提供中確保內容創建和審核的質量,對於維持教育標準來說也帶來了複雜性。 戰略機會 展望未來,DUOLINGO AI有潛力利用與學術機構的微證書合作,提供區塊鏈驗證的語言技能認證。此外,跨鏈擴展可能使該項目能夠接觸到更廣泛的用戶基礎和其他區塊鏈生態系統,增強其互操作性和覆蓋範圍。 結論 DUOLINGO AI代表了人工智能和區塊鏈技術的創新融合,為傳統語言學習系統提供了一種以社區為中心的替代方案。儘管其化名開發和新興經濟模型帶來某些風險,但該項目對遊戲化學習、個性化教育和去中心化治理的承諾為Web3領域的教育技術指明了前進的道路。隨著AI的持續進步和區塊鏈生態系統的演變,像DUOLINGO AI這樣的倡議可能會重新定義用戶與語言教育的互動方式,賦能社區並通過創新的學習機制獎勵參與。

716 人學過發佈於 2025.04.11更新於 2025.04.11

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