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人工智能正在迅速改變世界,但很多人仍把它理解為一種軟件工具或聊天機(jī)器人。事實(shí)上,在英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO 黃仁勛看來(lái),AI的本質(zhì)遠(yuǎn)不止于此。
作者|黃仁勛(Jensen Huang)
內(nèi)容來(lái)源|英偉達(dá)官方博客(2026年3月10日)
文章來(lái)源|長(zhǎng)江商學(xué)院(ID: Weixin_CKGSB)
正文字?jǐn)?shù) 2969 字 |閱讀 10 分鐘
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在最新發(fā)表的一篇題為AI is a 5-Layer Cake的長(zhǎng)文中,他提出了一個(gè)形象的比喻——“AI五層蛋糕”(AI 5-Layer Cake):從能源、電力,到芯片、算力基礎(chǔ)設(shè)施,再到模型與應(yīng)用,AI已經(jīng)形成一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)棧,并正在引發(fā)人類歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一。
人工智能正在迅速改變世界,但很多人仍把它理解為一種軟件工具或聊天機(jī)器人。事實(shí)上,在英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO 黃仁勛看來(lái),AI的本質(zhì)遠(yuǎn)不止于此。
在最新發(fā)表的一篇題為AI is a 5-Layer Cake的長(zhǎng)文中,他提出了一個(gè)形象的比喻——“AI五層蛋糕”(AI 5-Layer Cake):從能源、電力,到芯片、算力基礎(chǔ)設(shè)施,再到模型與應(yīng)用,AI已經(jīng)形成一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)技術(shù)棧,并正在引發(fā)人類歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一。
為什么AI需要巨量電力?
為什么AI數(shù)據(jù)中心被稱為“智能工廠”?
為什么AI不僅不會(huì)減少就業(yè),反而會(huì)創(chuàng)造大量新的高技能崗位?
本文是黃仁勛最新博客的全文譯文,帶你理解AI時(shí)代真正的底層邏輯。
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AI是當(dāng)今塑造世界最強(qiáng)大的力量之一。
它不是一個(gè)聰明的應(yīng)用程序,也不是單一模型;它是一種基礎(chǔ)設(shè)施,就像電力和互聯(lián)網(wǎng)一樣。
AI 運(yùn)行在真實(shí)的硬件、真實(shí)的能源以及真實(shí)的經(jīng)濟(jì)體系之上。它把原材料轉(zhuǎn)化為規(guī)模化的智能。每一家公司都會(huì)使用它,每一個(gè)國(guó)家都會(huì)建設(shè)它。
要理解 AI為什么會(huì)以這樣的方式發(fā)展,我們需要從第一性原理出發(fā),看看計(jì)算領(lǐng)域究竟發(fā)生了什么根本性的變化。
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AI的“五層蛋糕”模型。圖片來(lái)源:英偉達(dá)官方博客
從“預(yù)先編寫(xiě)的軟件”到“實(shí)時(shí)生成的智能”
在計(jì)算機(jī)發(fā)展的絕大部分歷史中,軟件都是預(yù)先編寫(xiě)好的。
人類先設(shè)計(jì)出算法,計(jì)算機(jī)再去執(zhí)行。數(shù)據(jù)必須被精心地結(jié)構(gòu)化,存儲(chǔ)進(jìn)表格,然后通過(guò)精確的查詢進(jìn)行調(diào)用。SQL 之所以不可或缺,是因?yàn)樗屵@種世界變得可操作。
AI 打破了這一模式。
第一次,我們擁有了一種能夠理解非結(jié)構(gòu)化信息的計(jì)算機(jī)。它可以看圖像、讀文本、聽(tīng)聲音,并理解其中的含義。它能夠根據(jù)上下文和意圖進(jìn)行推理。
最重要的是,它能夠實(shí)時(shí)生成智能。
每一次回答都是新生成的。
每一個(gè)結(jié)果都依賴于你提供的上下文。
這不再是軟件在檢索已經(jīng)存儲(chǔ)好的指令,而是軟件在按需推理并生成智能。
因?yàn)橹悄苁窃趯?shí)時(shí)產(chǎn)生的,支撐它的整個(gè)計(jì)算技術(shù)棧都必須被重新發(fā)明。
AI即基礎(chǔ)設(shè)施
如果從產(chǎn)業(yè)的角度觀察 AI,它可以被理解為一個(gè)五層結(jié)構(gòu)的技術(shù)棧。
第一層:能源(Energy)
最底層是能源。
實(shí)時(shí)生成智能需要實(shí)時(shí)提供的電力。
每生成一個(gè)詞元(token),本質(zhì)上都是電子在流動(dòng)、熱量在被管理、能量在被轉(zhuǎn)化為計(jì)算。
在這之下沒(méi)有任何抽象層。
能源是 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的第一性原理,也是決定系統(tǒng)能夠產(chǎn)生多少智能的根本約束。
第二層:芯片(Chips)
能源之上是芯片。
這些處理器被設(shè)計(jì)用來(lái)以極高效率把能源轉(zhuǎn)化為計(jì)算能力,并在大規(guī)模并行的環(huán)境下運(yùn)行。
AI 工作負(fù)載需要:
● 巨大的并行計(jì)算能力
● 高帶寬內(nèi)存
● 高速互連網(wǎng)絡(luò)
芯片層的進(jìn)步,決定了 AI 能擴(kuò)展得多快,以及智能能變得多便宜。
第三層:基礎(chǔ)設(shè)施(Infrastructure)
再往上是基礎(chǔ)設(shè)施。
這包括:
● 土地
● 電力輸送
● 冷卻系統(tǒng)
● 建設(shè)工程
● 網(wǎng)絡(luò)連接
● 將成千上萬(wàn)個(gè)處理器編排為一臺(tái)機(jī)器的系統(tǒng)
這些系統(tǒng)本質(zhì)上是AI 工廠。
它們并不是為了存儲(chǔ)信息而設(shè)計(jì)的,而是為了制造智能。
第四層:模型(Models)
在基礎(chǔ)設(shè)施之上是模型。
AI 模型能夠理解多種類型的信息:
● 語(yǔ)言
● 生物
● 化學(xué)
● 物理
● 金融
● 醫(yī)學(xué)
● 以及現(xiàn)實(shí)世界本身
語(yǔ)言模型只是其中的一類。
一些最具變革性的進(jìn)展正在發(fā)生在:
● 蛋白質(zhì) AI
● 化學(xué) AI
● 物理仿真
● 機(jī)器人技術(shù)
● 自動(dòng)化系統(tǒng)
第五層:應(yīng)用(Applications)
最上層是應(yīng)用,也是經(jīng)濟(jì)價(jià)值真正產(chǎn)生的地方。
例如:
● 藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)
● 工業(yè)機(jī)器人
● 法律助手
● 自動(dòng)駕駛汽車(chē)
一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē),是具象化在機(jī)器中的 AI 應(yīng)用。
一個(gè)人形機(jī)器人,是具象化在身體中的 AI 應(yīng)用。
技術(shù)棧相同,結(jié)果不同。
這就是 AI 的五層蛋糕結(jié)構(gòu):
能源 → 芯片 → 基礎(chǔ)設(shè)施 → 模型 → 應(yīng)用
每一個(gè)成功的應(yīng)用,都會(huì)向下?tīng)恳麄€(gè)技術(shù)棧,一直延伸到為它提供電力的發(fā)電廠。
一場(chǎng)剛剛開(kāi)始的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
這場(chǎng)建設(shè)才剛剛開(kāi)始。
目前我們已經(jīng)投入了數(shù)千億美元,但仍然有數(shù)萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施需要建設(shè)。
在全球范圍內(nèi),我們正看到:
● 芯片工廠
● 計(jì)算機(jī)組裝工廠
● AI工廠
以前所未有的規(guī)模被建造。
這可能會(huì)成為人類歷史上最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一。
AI 時(shí)代的勞動(dòng)需求
支撐這場(chǎng)建設(shè)所需的勞動(dòng)力規(guī)模巨大。
AI 工廠需要:
● 電工
● 水管工
● 管道安裝工
● 鋼結(jié)構(gòu)工人
● 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員
● 安裝人員
● 運(yùn)維人員
這些都是高技能、高收入的工作崗位,而且目前嚴(yán)重短缺。
參與這場(chǎng)變革,并不需要計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位。
AI如何提升知識(shí)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力
與此同時(shí),AI 正在推動(dòng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)力提升。
以放射科為例。AI 已經(jīng)能夠幫助醫(yī)生讀取影像掃描,但放射科醫(yī)生的需求仍然在增長(zhǎng)。這并不是悖論。
放射科醫(yī)生的真正使命是照顧病人。閱讀影像只是其中的一個(gè)環(huán)節(jié)。
當(dāng) AI 接管更多重復(fù)性工作時(shí),醫(yī)生可以把更多時(shí)間用于:
● 判斷
● 溝通
● 醫(yī)療決策
醫(yī)院的生產(chǎn)力因此提高,可以服務(wù)更多患者,也會(huì)雇傭更多人。
生產(chǎn)力創(chuàng)造能力,能力帶來(lái)增長(zhǎng)。
過(guò)去一年發(fā)生了什么變化?
在過(guò)去一年里,AI 跨越了一個(gè)重要門(mén)檻:
模型已經(jīng)足夠好,可以在規(guī)模化應(yīng)用中發(fā)揮價(jià)值。
● 推理能力顯著提升
● 幻覺(jué)問(wèn)題減少
● 事實(shí)錨定能力大幅改善
第一次,基于AI 的應(yīng)用開(kāi)始產(chǎn)生真實(shí)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
例如:
● 藥物研發(fā)
● 物流
● 客戶服務(wù)
● 軟件開(kāi)發(fā)
● 制造業(yè)
這些領(lǐng)域的 AI 應(yīng)用已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品—市場(chǎng)匹配(PMF)。
而這些應(yīng)用會(huì)強(qiáng)烈地拉動(dòng)底層的每一層基礎(chǔ)設(shè)施。
開(kāi)源模型的重要作用
開(kāi)源模型在其中扮演了關(guān)鍵角色。
世界上絕大多數(shù)模型都是免費(fèi)的。
研究人員、創(chuàng)業(yè)公司、大型企業(yè)甚至整個(gè)國(guó)家,都依賴開(kāi)源模型參與先進(jìn) AI 發(fā)展。
當(dāng)開(kāi)源模型達(dá)到技術(shù)前沿時(shí),它們不僅改變軟件,也會(huì)激活整個(gè)技術(shù)棧的需求。
DeepSeek-R1就是一個(gè)典型例子。
通過(guò)讓一個(gè)強(qiáng)大的推理模型廣泛可用,它:
● 加速了應(yīng)用層的創(chuàng)新
● 同時(shí)增加了對(duì)訓(xùn)練、基礎(chǔ)設(shè)施、芯片和能源的需求
這意味著什么?
當(dāng)你把 AI 視為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施時(shí),很多事情就變得清晰了。
AI 的起點(diǎn)可能是一個(gè) Transformer 大語(yǔ)言模型。
但它遠(yuǎn)不止于此。
它是一場(chǎng)工業(yè)級(jí)變革,將重塑:
● 能源如何生產(chǎn)和使用
● 工廠如何建造
● 工作如何組織
● 經(jīng)濟(jì)如何增長(zhǎng)
AI 工廠正在被建設(shè),因?yàn)橹悄墁F(xiàn)在需要實(shí)時(shí)生成。
芯片正在被重新設(shè)計(jì),因?yàn)樾蕸Q定智能擴(kuò)展的速度。
能源變得至關(guān)重要,因?yàn)樗鼪Q定智能產(chǎn)出的上限。
應(yīng)用正在加速,因?yàn)榈讓幽P鸵呀?jīng)跨過(guò)了規(guī)模化可用的門(mén)檻。
每一層都在強(qiáng)化另一層。
我們?nèi)匀惶幵谠缙痣A段
這也是為什么這場(chǎng)建設(shè)規(guī)模如此巨大。為什么它會(huì)同時(shí)影響如此多的行業(yè)。以及為什么它不會(huì)局限在某一個(gè)國(guó)家或某一個(gè)產(chǎn)業(yè)。
每一家公司都會(huì)使用 AI。
每一個(gè)國(guó)家都會(huì)建設(shè) AI。
我們?nèi)匀惶幵谠缙陔A段:
● 許多基礎(chǔ)設(shè)施尚未存在
● 許多勞動(dòng)力尚未完成培訓(xùn)
● 許多機(jī)會(huì)尚未被實(shí)現(xiàn)
但方向已經(jīng)非常清晰。
AI 正在成為現(xiàn)代世界的基礎(chǔ)性基礎(chǔ)設(shè)施。
而我們今天所做的選擇——建設(shè)速度有多快、參與范圍有多廣、部署方式有多負(fù)責(zé)任——將決定這個(gè)時(shí)代最終會(huì)成為什么樣子。
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