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NVIDIA 执行长黄仁勋:将带领下一个 AI 电脑时代,弹性应对供应链挑战
辉达 (NVIDIA) 执行长黄仁勋 (Jensen Huang) 近日受邀与高盛 (Goldman Sachs) 执行长 David Solomon 一同探讨 AI 未来发展,而黄仁勋不只分享 NVIDIA 的发展历程与未来展望,也深入探讨生成式 AI 、数据中心和全球供应链的未来挑战与机会。
从游戏显卡到 AI 核心,NVIDIA 的成长之路
黄仁勋先回顾了 NVIDIA 从 1993 年开始创立的发展历程,早期的愿景是透过「加速运算」来解决传统 CPU 无法解决的复杂问题。刚开始是以设计个人电脑、电视游戏的显示卡为出发点,后来逐渐拓展到科学计算、AI 和资料处理。黄仁勋强调,保持「技术架构一致性」和「保护开发者投入」是公司成功的重要基石,并让 CUDA 等技术成为全球最大的开发生态系统之一。
(注:CUDA 为软硬体整合技术,目的是利用图形处理器 (GPU) 进行通用计算。开发人员可使用 C 等高阶程式语言编写程式,将原本由中央处理器 (CPU) 执行的计算任务转移至 GPU,进而提升计算效率。)
传统资料中心效率低下,Spark 提升数据处理效达 20 倍
黄仁勋指出,传统的资料中心因硬体分散、连接复杂以及耗费能源等因素,导致效率低下。而他提到,NVIDIA 的解决方案是「集中化」和液冷技术,来降低运营成本同时提升能源效率。
黄仁勋举例,单一 NVIDIA 伺服器机架可以取代数千个传统节点,大幅缩减硬体与连接成本。此外 GPU 加速解决方案技术像是 Spark,能提升数据处理的效能达到 20 倍,让客户实现 10 倍以上的投资回报。
生成式 AI 革命,数位助理全天 24/7 工作
黄仁勋强调,生成式 AI 不仅是工具,更是一种技能。AI 能透过数据学习生成各种内容,像是影像、文字和蛋白质结构,让 AI 能够像「数位员工」一样参与工作。更举例像是自动驾驶、数位客服和机器人等应用,是 AI 技能在现实当中的具体展现。黄仁勋还提到 NVIDIA 自家的工程师现在几乎都有一位「数位助理」在全天 24/7 工作,这是一个改变产业未来的里程碑。
跨领域 AI 应用持续拓展,结合药物创新研发
黄仁勋也表示 AI 的跨领域应用能力也是核心优势之一。像是 AI 能将文字转化成影像,影像再转化为化学分子,甚至处理复杂的药物开发和虚拟筛选,这为计算辅助药物研发 (computer-aided drug discovery,CADD) 提供可能性,大幅提升医药创新的效率和精准性。
(注:计算辅助药物研发,指的是结合化学、生物学、药学和资讯技术,通过模拟、分析和预测化学分子与生物目标的相互作用,来发现具有潜力的新药物。)
软硬体整合能力为主要优势,技术架构一致让开发更便捷
面对 NVIDIA 如何应对 AI 领域的竞争,黄仁勋强调,NVIDIA 的关键优势在于「整合硬体、软体和整体基础设施」的能力,而不在单纯的硬体。他强调,NVIDIA 所设计的超级电脑由多种晶片构成,再搭配客制化软体来进行优化,并提供更高效能且更节能的运算能力。
此外,NVIDIA 的「技术架构一致」的设计,确保能让开发者可在不同装置 (像是电脑、云端伺服器等) 上无缝使用,这也是 NVIDIA 在 AI 领域能脱颖而出的原因。
弹性应对供应链挑战,大力赞扬台积电
面对地缘政治情势日益紧张的问题,黄仁勋表示 NVIDIA 在设计时已有「备案」,也就是在供应链上增加弹性,变免受到单一来源的影响。他也强调,虽然 NVIDIA 依赖台积电 (TSMC) 作为主要的晶片制造商,但公司有能力在必要时将部分制造转移到其他厂商。同时黄仁勋也特别赞扬台积电的应变能力,认为台积电是 NVIDIA 快速增长的重要推手。
承载全球科技需求,迈向崭新电脑时代
黄仁勋坦言,NVIDIA 因为自家技术是直接影响到客户的营收和竞争力,所以目前面临来自客户的不少压力。然而他认为这也是一次难得的机会,因为 NVIDIA 正在塑造下一个电脑时代,并推动 AI 技术融入到各行各业当中。黄仁勋提到:「能参与这场全球变革并见证这些突破性应用的诞生,尽管肩负着巨大责任,但也是令人兴奋的挑战。」
(Siggraph 论坛|Nvidia 执行长黄仁勋与 Meta 执行长祖克柏探讨 AI 未来)
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