这次2026年CES,黄仁勋的演讲只能用“炸裂”来形容。这不只是一场发布会,更是英伟达从“算力提供商”向“全栈AI与物理AI平台商”转型的终极节点。老黄明确表示:现在的英伟达不仅卖芯片,更是在通过“模型即基础设施”的逻辑,定义下一代智能体和机器人。

黄仁勋在演讲中抛出了 5 大核心观点,重新定义了行业准则:

第一,是物理 AI(Physical AI)的全面降临。 老黄认为,AI 的“ChatGPT 时刻”正在机器人和自动驾驶领域重演。AI 不再只是对话框里的文字,而是能感知物理定律、执行动作的实体。他放出豪言:“未来一切移动的物体都将变成机器人”,而这将是一个数万亿美元规模的超级市场。

第二,是计算机产业的“大重置”。 行业正处于 15 到 20 年一遇的架构重构期。核心是从“检索式计算”转向“生成式推理”。全球 10 万亿美元的传统设施正从 CPU 转向 GPU,因为软件的本质已经从“人工编写”变成了“数据训练”。

第三,是开源生态的战略加速。 老黄直言,开源与前沿模型的差距已缩短至 6 个月。英伟达这次前所未有地开源了 Alpamayo 自动驾驶模型的“训练数据蓝图”和 10 万亿 Tokens 数据集。他的逻辑很简单:在关乎人命的领域,只有开源数据逻辑,才能建立真正的“系统信任”。

第四,是计算竞赛的三条关键曲线。 他量化了未来的竞争门槛:模型参数每年扩大 10 倍,推理需求增长 5 倍,而最关键的——单 Token 成本必须下降100倍!只有达到百倍级的降本,才能支撑起智能体大规模的“思维链”推理。

第五,是智能体系统与深度推理。 现在的硬件开始支持“测试时缩放(Test-time scaling)”。比如新发布的BlueField-4 DPU,它实现了“推理卸载”,能独立处理智能体的记忆和感知,而不必每次都唤醒高功耗GPU,直接解决了机器人的续航难题。

此外,黄仁勋还在现场发布了贯穿“物理AI”全链路的四大核心底座。

在硬件核心方面,黄仁勋宣布Vera Rubin AI 平台该平台已进入全面量产阶段。它是全球首个原生支持HBM4显存的平台,包含六款芯片,核心是结合了 Vera CPU和Rubin GPU的超级芯片。它的推理性能比 Blackwell 提升了 5 倍,但单Token成本降低了10 倍,是专门为万亿参数智能体设计的“强心脏”。

在自动驾驶方面,Alpamayo 模型与奔驰合作,英伟达发布了开源推理模型家族 Alpamayo,赋予汽车“类人思考”的能力。2025款及后续的奔驰 CLA 将首发搭载英伟达完整自动驾驶堆栈。同时,Drive AV 软件正式在美推出,今年内会推广至欧洲和日韩。

关于机器人与物理 AI 的“铁三角”,老黄强调:“没有模拟,就没有物理 AI”。为此,英伟达推出了Isaac GR00T Blueprint 蓝图,并发布了 Cosmos系列世界模型。它不只是生成视频,而是能模拟重力、磨损和碰撞。为了大规模落地,还推出了 1,999 美元的 Jetson T4000 模块,正式把 Blackwell 架构带入机器人领域,实现 40W 低功耗下的本地运行。

在开源生态与智能体进化方面,英伟达贡献了全球最大的 10 万亿 Tokens 开源数据集,并推出了涵盖语言、医疗 Clara、机器人和自动驾驶四大领域的开源模型。同时升级了Nemotron智能体家族,专门针对“工具使用(Tool Use)”做了优化,让 AI 操纵机械臂或调用 API 的准确率有了质的飞跃。

总结这次黄仁勋在CES上的演讲核心,就是英伟达通过“数字孪生训练(Omniverse)、物理基础模型(Cosmos)、高效率推理硬件(Rubin)”这套闭环,已经完成了向“物理世界操作系统”提供商的飞跃。英伟达要做的,就是成为未来十年物理世界运行的底层基座!

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