AI接下來會如何發(fā)展?未來十年,人與機器將如何重新分工?英偉達CEO黃仁勛給出了最新答案。
在拉斯維加斯的2026年CES展會上,黃仁勛用一場90分鐘的演講,為全球科技界指出了一個新方向。
在這位“黃衣教主”看來,人工智能已經(jīng)正式邁入全新階段——從理解語言進化到理解物理世界,他將這個轉(zhuǎn)變稱為“物理AI”的 “ChatGPT時刻”。
黃仁勛自信地預(yù)測,2026年,將有望看到能力達到“人類級別”的機器人。
諸多業(yè)內(nèi)分析認為,這意味著,人工智能將從處理文本和圖像的虛擬領(lǐng)域,邁向一個能理解重力、摩擦、材質(zhì),并與物理世界進行實時、合理交互的全新紀元。
在AI從業(yè)人士馬哥看來,“物理AI”的概念,并不難以解讀。實際上,從國內(nèi)諸多相關(guān)企業(yè)的動作來看,“物理AI”已經(jīng)初見端倪,“當然,面臨的挑戰(zhàn)依然不小。”
“可以預(yù)見的是,2026年,必定是‘物理AI’爆發(fā)的一年。”馬哥篤定地指出,在這個賽道的每一位玩家,要做的,便是盡可能地更快地搶占高地,“雖然這并不容易,但動作慢了,便要挨打,這是毋庸置疑的。”
“物理AI”迎來
“ChatGPT時刻”
2025年7月,黃仁勛曾與之江實驗室主任、阿里云創(chuàng)始人王堅對話時首次明確提出,“人工智能的下個浪潮是‘物理AI’”。
半年后,在CES 2026展會上,這一概念已演變?yōu)榫唧w的產(chǎn)品路線圖。黃仁勛用長達90分鐘的演講,宣告人工智能正式進入新階段。
“‘物理AI’的‘ChatGPT時刻’,即將到來。”在最新的演講中,黃仁勛明確地拋出這一核心觀點。在會上,他宣告,人工智能正從理解語言進化到理解物理世界。
黃仁勛這樣解讀“物理AI”,“即能夠理解自然定律的AI”。他指出,物理AI涉及AI與世界交互。在物理AI的語境下,大眾有與物理世界交互的AI,也有理解物理定律的物理AI。
黃仁勛認為,“物理AI”的問題在于,如何將計算機內(nèi)通過屏幕和揚聲器與你交互的智能體,變成能與世界交互的智能體?這意味著它能理解世界運作的常識:物體恒存性(我移開視線再回來,物體還在那里)、因果關(guān)系(我推它,它會倒下)。
在“物理AI”這個概念里,單一模型已經(jīng)不夠用,要建立一整套能調(diào)用多個模型、會拆解問題、會用工具的工作智能體。
因此,黃仁勛的核心并非展示某個單一芯片的算力突破,而是描繪了一幅名為 “AI工業(yè)化” 的完整藍圖。
黃仁勛強調(diào),“計算行業(yè)的每一層,都要被重寫一次。”這指向一個根本性轉(zhuǎn)變:AI的真正躍遷不再依賴單點模型突破,而依賴可復(fù)制、可部署、可驗收、可規(guī)模化的完整工業(yè)能力。
黃仁勛的邏輯很明確,要讓機器人理解物理世界,需要的不只是算法和算力。它并非簡單的“能動的機器人”,而是能理解重力、摩擦、慣性、材質(zhì)和因果關(guān)系,并據(jù)此做出合理決策與行動的智能系統(tǒng)。
因此,這次英偉達發(fā)布的不再是單純的芯片升級,而是一整套面向 “物理AI” 的開放模型、框架和基礎(chǔ)設(shè)施,并展示了全球合作伙伴為各行業(yè)打造的多款機器人。
這些模型可以幫助機器人實現(xiàn)基于物理原理的合成數(shù)據(jù)生成、策略評估,使機器能夠像人類一樣看見、理解物理世界并采取行動。
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“不僅是機器人能動,更是能理解重力、摩擦、慣性和因果關(guān)系的智能系統(tǒng),能夠在虛擬世界中先進行數(shù)十億次訓(xùn)練。”黃仁勛認為,這是人工智能從虛擬數(shù)字世界走向?qū)嶓w物理世界的關(guān)鍵一步。
黃仁勛指出,通過數(shù)字孿生與模擬訓(xùn)練,機器人的學(xué)習(xí)可以在虛擬世界完成,進而快速部署到現(xiàn)實場景。
在黃仁勛看來,人形機器人不再只是實驗室展示品,而是具備實際商業(yè)潛力的產(chǎn)品。
“機器人開發(fā)的ChatGPT時刻已然到來。‘物理AI’領(lǐng)域取得了突破性進展,這類模型具備理解現(xiàn)實世界、推理和行動規(guī)劃的能力,持續(xù)催生全新的應(yīng)用場景。”
黃仁勛曾感嘆,“過去12年左右,AI發(fā)展極為迅猛,基本上每3-5年就會出現(xiàn)一次重大突破。”
或許,黃仁勛所認為的,3-5年出現(xiàn)一次的重大突破,來得更快了。
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如何影響產(chǎn)業(yè)?
“你可以理解,過去你看過的科幻片,將離你越來越近。”對黃仁勛的最新演講,馬哥試圖以更形象的方式這樣解讀。
“如果說,過去機器人只是展示品,離普通大眾的生活還很遠。那么在黃仁勛的這次演講,思路已經(jīng)很清晰。”馬哥笑言,“你在科幻片里看到的諸多景象,都將有可能很快走進現(xiàn)實。”
“當然,黃仁勛也明確了,工業(yè)化,是‘物理AI’從實驗室和演示視頻走向大規(guī)模商業(yè)化的第一步。”馬哥指出,黃仁勛的意思已經(jīng)很明顯,機器人,將成為AI工業(yè)化的第一批量產(chǎn)成品。
實際上,在此次的CES展會上,波士頓動力公司也發(fā)布了量產(chǎn)版的雙足人形機器人Atlas,其規(guī)格參數(shù)達到全新高度,可實現(xiàn)高精度操作。
業(yè)內(nèi)分析指出,此次展示的Atlas向外界證明了,人形機器人已經(jīng)開始為真實世界而設(shè)計。
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馬哥便明確指出,從展示的Atlas性能上來看,“你看到的,不再是像人一樣走路,或者表演的機器人,而是有可能實現(xiàn)‘高效、實用、針對場景的功能化’的機器人。”
在馬哥看來,這將是機器人接下來重點發(fā)展的方向,更是在這個賽道上的企業(yè)需要攻克的“高地”。
不過,馬哥還認為,盡管接下來的AI發(fā)展路徑已經(jīng)清晰,但“物理AI”的全面落地之路依然布滿荊棘,“尤其是對于那些志在參與這場革命的企業(yè)而言,必須清醒地認識到橫亙在前的核心挑戰(zhàn)。”
馬哥指出,“物理AI”的核心是數(shù)據(jù)。很明顯,目前諸多企業(yè)所采用的傳統(tǒng)“大數(shù)據(jù)”范式已無法滿足需求,“如諸多專家學(xué)者所言,‘物理AI’需要的是滿足‘物理真實性、語義可理解性、場景泛化性’三大標準的‘好數(shù)據(jù)’。”
例如,要教會機器人“開門”,數(shù)據(jù)不僅要包含門的圖像,還需精準刻畫合頁的轉(zhuǎn)動軌跡、把手的力學(xué)特性,并讓AI理解“打開”這一指令的語義。
馬哥直言,就目前的情況來看,不管是國內(nèi),還是國外,僅從這一方面而言,便仍存在較大的差距,“構(gòu)建這樣的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,工程浩大且成本高昂。”
在馬哥看來,另一個挑戰(zhàn)在于,模擬到現(xiàn)實的鴻溝,“目前諸多機器人,更多的是‘模擬’,與‘實際操作’,相距甚遠。”
“在真正的商業(yè)應(yīng)用中,在仿真環(huán)境中訓(xùn)練出的完美動作,可能因現(xiàn)實世界中種種因素影響,完全失效。”馬哥指出,尤其是一些特殊場景,目前的技術(shù)顯然難以解決,“必須理解的是,不是通過遙控器讓機器人開門,而是機器人自己學(xué)會開門。”
第三重挑戰(zhàn),則在于技術(shù)整合與生態(tài)壁壘。
“你可以看到,目前很多企業(yè)是各自為陣,這實際上很大程度上制約了技術(shù)的發(fā)展,也可能對整個產(chǎn)業(yè)的推進產(chǎn)生影響。”馬哥直言,或許,在當前環(huán)境下,“協(xié)同發(fā)展,是最好、也是最快的途徑,雖然這不太現(xiàn)實。”
“在這種情況下,企業(yè)若想在競爭中保持主動,必須在某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成不可替代的差異化能力。”馬哥指出。
更有業(yè)內(nèi)人士認為,從發(fā)展路徑來看,國內(nèi)的企業(yè)通常更擅長從本地生活、物流、制造等具體的應(yīng)用場景出發(fā),解決實際問題,在過程中迭代技術(shù),錘煉模型。
“于企業(yè)而言,無論是哪條路徑,一旦走通,護城河將同樣深厚,就看企業(yè)怎樣權(quán)衡和選擇。”馬哥坦言,“物理世界的AI革命沒有統(tǒng)一的終點,但很顯然,比賽已經(jīng)開始。”
責(zé)任編輯丨汪鵬
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