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黄仁勋:需要更多Token与工程师,这是AI革命的开工典礼
飞象网讯(孙迎新)还是那身精神的黑皮衣,还是那个精力充沛、侃侃而谈的老黄。
3月17日,在美国加州圣何塞开幕的GTC 2026大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋开始了备受瞩目的主题演讲。来看他演讲的观众需要排队,现场人山人海。这场演讲不仅有黄仁勋对过去二十年技术积累的回顾,更有他对未来AI发展蓝图的狂热宣示,像是要把Token时代的皇冠戴在某个人的头上。
“欢迎来到GTC,我只是想提醒你这是个技术会议……我们要谈谈技术,我们要谈谈平台。”接下来,黄仁勋一口气用两个小时,宣告AI推理时代已全面到来。老黄指出,人工智能已从单纯的训练阶段跨越至推理与行动的新纪元。在这一阶段,AI不再仅仅是理解世界,更开始思考、规划并执行任务。
万亿引擎:Token工厂与算力成本革命
每逢大事必穿皮衣。在本届大会上,老黄重磅发布了对万亿级算力与Token工厂概念的深度阐述。他大胆预测,2027年全球AI算力需求将至少达到1万亿美元,这一数字远超此前预测的5000亿美元,标志着行业正式进入百万倍增长阶段。结合此前老黄对算力堪比摩尔定律的预言,可以相信这个全球AI算力需求的数字仅仅是个开始。
老黄提出一个颠覆性观点:数据中心正从传统的存储设施转变为Token生产基地。“Token成为新大宗商品,推理性能决定收入。”他相信在这一新范式下,数据中心的产出不再是静态的数据,而是动态生成的Token。每一瓦特电力所能生成的Token数量,直接决定了企业的收入能力。
为了阐释这个观点,老黄还举了一个自家的例子,披露了新一代Rubin平台的惊人效能。这个平台将单位Token的最高价值层性能增加十倍,不仅如此,还伴随着效率的飞跃,在1GW的数据中心规模下,Token生成速率在两年内将实现350倍的增长。
说到这里,老黄顺带打了一波广告,并强调起架构效率的重要性。“如果架构选错了,就算它是免费的,也依然不够划算。”他进一步解释,即便建设一座千兆瓦级的数据中心需要耗资约400亿美元,但唯有选择最优架构(这是谁的架构,你懂得),才能确保这巨额投资转化为最具竞争力的Token生产成本。
老黄这么说是有底气的,毕竟当年他亲自装箱,将第一台价值30万美元的DGX-1,送到当时还名不见经传的OpenAI办公室,送给Ilya Sutskever团队,后来那台机器成为了GPT系列的算力摇篮。
而就在九年后的现在,同样1 PFLOPS的算力成本,已从几十万美元降至几千美元,体积从服务器大小缩小至一本书。连老黄自己都感慨:“算力成本的下降速度,是人类历史上任何技术都无法比拟的。”
智能体风暴:OpenClaw崛起与职场新范式
先前说到,老黄的狂热宣示,像是要把Token时代的皇冠戴在谁的头上。现在这个场面更加具象化了。面对当下火爆的AI话题,他不吝言辞地盛赞OpenClaw,抛出了关于AI智能体等多个震撼业界的革命性论述。
老黄非常看好OpenClaw,称其为“Agent计算机的操作系统”,还表示“OpenClaw在短短几周内超越Linux 30年的成就。”他指出,OpenClaw不仅是一个开源项目,更是连接大模型、工具、文件系统与调度能力的核心枢纽。它让每一个AI智能体都能像个人电脑运行Windows一样,拥有独立的资源管理与任务执行能力。
随后老黄谈到了SaaS,基于OpenClaw的普及,他提出了大胆的“SaaS消亡论”:“所有SaaS将变为AaaS(智能体即服务)。”并表示未来的软件公司将不再仅提供工具供人使用,而是提供能够自主执行任务的智能体。企业必须制定自己的OpenClaw战略,正如当年制定Linux或HTTP战略一样关键。
如果说这就完了,那也太低估了老黄的扎心能力。接下来,他抛出了更具前瞻性的观点,关于工程师薪酬体系的变革,是这样描绘未来职场的图景:“工程师将配年薪+Token预算,Token成为效率核心资源。”也就是说,在未来,工程师的收入将由基本工资和Token预算两部分组成。能够高效利用Token预算的工程师,其工作效率将放大十倍。Token预算甚至已成为硅谷新的招聘工具,“我的任务会附带多少个Token?”将成为求职者最关心的问题。
他这么说也是有切身体会的,老黄还提到了曾经发生的一件趣事:一个AI生成的假黄仁勋在GTC直播中谈论虚假加密货币,其观看人数竟达到10万,是官方直播人数的5倍。他事后调侃道:“连我的AI分身都在抢算力热度。”
生态宏图:CUDA飞轮与光进铜退
老黄一如既往地穿着他的皮衣,说明他也是一个恋旧的人。在大会上,老黄花了20多分钟回顾了英伟达的生态战略。
“我们要为未来创造市场,而非服务现有市场。”老黄一路回顾了CUDA从被嘲笑为科学家玩具,到如今成为AI基石的历程。
在硬件技术路线上,老黄明确指出了“光进铜退”的趋势,“铜已经死了,光才是算力的未来。”在最新的Rubin平台中,CPO(共封装光学),这一技术能够将单端口功耗大幅降低,解决了高速互联中的能耗瓶颈。通过与台积电共同发明的COUPE工艺,光学接口直接嵌入芯片,实现了革命性的能效提升。
所有这些成果都指向一个目标AI工厂,老黄重申了他的核心定义:“每家公司都要建AI工厂,以AI工厂效率衡量竞争力。”他认为,未来的企业竞争,将不再是单纯的技术或人才竞争,而是谁能以更低的成本、更高的效率生成Token的竞争。
“推理已成为现实,机器人正为AI而生;而此刻请大声喊出你们需要的:更多Token!AI工程师!全体就位!” “这不仅是一场大会,这是人工智能工业革命的开工典礼。”