2026年2月3日,NVIDIA創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在Cisco AI Summit上,與Cisco董事長兼CEO Chuck Robbins進行了一場「深夜爐邊對話」。
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剛結(jié)束兩周亞洲行程,幾杯紅酒下肚,老黃拋出了許多未曾提及的觀點和洞察,展現(xiàn)了一系列企業(yè)AI轉(zhuǎn)型具有顛覆意義的方法和思考。
本文基于完整對話實錄,為你拆解這場對話的核心邏輯與關(guān)鍵啟示。
一、60年來最大變革,「隱式編程時代」
黃仁勛在對話開篇就拋出了一個宏大判斷:
60年來,我們首次重新定義計算這件事。過去是顯式編程,我們編寫程序,通過API傳遞明確的變量進行協(xié)作;現(xiàn)在轉(zhuǎn)向隱式編程。你只需告訴計算機你的意圖,它就會自動推斷如何解決你的問題。
這不是一次漸進式升級,而是計算范式的根本性轉(zhuǎn)換:
顯式編程時代(過去60年):人類用 Fortran、C、COBOL 等語言,逐行編寫指令,通過 API 傳遞明確變量。軟件本質(zhì)上是「預(yù)制菜」,什么都是提前固定好的。
隱式編程時代(正在到來):你只需告訴計算機你的意圖,它自己去推理、規(guī)劃、調(diào)用工具來解決問題。每一次交互都是生成式的,基于上下文實時產(chǎn)生,從未重復(fù)。
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ENIAC程序員在演示前為計算機接線(1946)
這意味著,不僅是處理器層在變化,整個計算棧:處理、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全,都在被重新發(fā)明。
NVIDIA 與 Cisco 的合作正是圍繞這一判斷展開:NVIDIA 提供 AI 算力(Vera Rubin 架構(gòu)),Cisco 將 AI 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)整合進 Nexus 控制平面,在性能之上疊加企業(yè)級的可控性、安全性與可管理性。
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NVIDIA Rubin平臺(機架級AI系統(tǒng)示意圖)
過去的軟件是「檢索式」的,你觸摸手機屏幕,它檢索預(yù)存的文件和圖像推送給你。
未來的軟件是「生成式」的,每一次交互都是實時生成的、從未發(fā)生過的。
二、「讓百花齊放」:黃仁勛的AI實驗哲學(xué)
當 Robbins 問到企業(yè)應(yīng)該如何邁出AI的第一步時,黃仁勛回答:第一步就要忘掉ROI,放棄對短期資產(chǎn)回報的考量。
他認為,在技術(shù)部署的早期階段,試圖用量化ROI是徒勞的。相反,他提出了一套更特別的方法論:
第一步:讓百花齊放
在我們公司(NVIDIA),我們就是讓百花齊放。公司中不同的人工智能項目數(shù)量已經(jīng)失控了,但這很棒。
黃仁勛在NVIDIA內(nèi)部鼓勵全面實驗,使用 Anthropic、Codex、Gemini,什么都試。當團隊說想用某個AI工具時,他的回答永遠是:先說「Yes」,再問「Why」,而不是反過來。
黃仁勛認為現(xiàn)階段使用AI就像育兒:
我想為我的公司提供和我為孩子們想要的相同的東西。去探索生活。他們說他們想嘗試什么,答案就是可以……第二步:在正確的時間修剪花園
「百花齊放」不是無序放縱。黃仁勛認為在適當?shù)臅r候需要策劃、精選(curate),找到最優(yōu)方案,集中資源「把所有資源放在一支箭上」。關(guān)鍵在于:不要太早集中,否則你可能選錯了箭。
第三步:把AI對準公司最核心的問題
我們這家公司的本質(zhì)是什么?我們最具影響力的工作是什么?別在周邊的事情上浪費時間。
在NVIDIA內(nèi)部,最核心的工作是芯片設(shè)計、軟件工程、系統(tǒng)工程。所以黃仁勛與 Synopsys、Cadence、Siemens、Dassault 全面合作,將AI注入設(shè)計工具鏈,用「1000%的資源」去革新核心工作流。
給企業(yè)決策者的啟示:黃仁勛的方法論可以概括為一個三段論,廣泛實驗 → 自然涌現(xiàn) → 聚焦核心。不要在起步階段就要求ROI,但要始終清楚公司的「本質(zhì)」是什么。創(chuàng)新可以失控,但方向不能失焦。
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黃仁勛在Cisco AI Summit現(xiàn)場三、「豐饒時代」:當摩爾定律變成了蝸牛
黃仁勛對當前算力增長速度的描述,給出了可能是整場對話最具沖擊力的數(shù)據(jù):
摩爾定律:每18個月翻一倍,10年增長100倍,黃仁勛稱之為「蝸牛速度」
AI時代:過去10年,AI能力增長了100萬倍
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《Electronics》雜志1965年4月19日封面(摩爾定律論文刊載)
這種指數(shù)級加速催生了一種全新的思維方式,豐饒思維(Abundance Mindset):
這些天當我思考一個問題時,我就假設(shè)我的技術(shù)、我的工具、我的儀器、我的宇宙飛船速度無限快。去紐約要花多長時間?我一秒鐘就到了。那么我會做什么不同的事情呢?
黃仁勛要求所有人用這種「無限速度、零重力、光速」的思維來重新審視問題:
過去需要一年的計算,現(xiàn)在可以實時完成
過去只能處理一小部分的數(shù)據(jù)圖表,現(xiàn)在可以說:"直接給我整個圖表。它有多大?我不在乎。"
過去我們選擇性地解決某一種疾病,現(xiàn)在的思路是:"讓我們來解決人類的苦難."
他進一步提醒:即使你不這樣想,你的競爭對手正在這樣想。即使現(xiàn)有的競爭對手不這樣想,一個即將創(chuàng)立的公司正在這樣想。這將改變一切。
四、AI不會殺死軟件,工具永遠有價值
對話中一個重要的澄清,是關(guān)于「AI替代軟件」的恐慌。黃仁勛直言:
有一種觀點認為軟件行業(yè)在衰退,將被人工智能所取代。這是不合邏輯的。
他用了一個思想實驗:如果你擁有了終極的人形機器人(Artificial General Robotics),你會重新發(fā)明螺絲刀,還是直接使用現(xiàn)有的螺絲刀?答案顯而易見,你會使用工具。
同理,AGI 也會使用 ServiceNow、SAP、Cadence、Synopsys 這些工具,而不是重新發(fā)明計算器。這正是為什么 AI 最新的突破方向之一就是Tool Use。
那些有明確物理定律和精確算法的領(lǐng)域,AI沒有必要去「模擬、推測」它們,精確就是精確,不需要用統(tǒng)計方法繞遠路。
五、Physical AI:理解因果律的下一代智能
黃仁勛對「物理AI」的展望:
一個孩子能很快理解多米諾骨牌的邏輯,但它背后實際上有非常深刻的概念:因果關(guān)系、接觸、重力、質(zhì)量,所有這一切都包含在一塊多米諾骨牌倒下的過程中。大型語言模型對此卻一無所知。
下一代 AI 需要理解物理世界的因果律,不是語言層面的關(guān)聯(lián),而是「我推倒這個,那個會怎樣」的真實物理推理。這是從數(shù)字AI到物理AI的跨越。
這個跨越背后的經(jīng)濟邏輯:
IT行業(yè)總規(guī)模:約1萬億美元
全球經(jīng)濟總量:約100萬億美元
物理AI的TAM(Total Addressable Market)是傳統(tǒng)IT的100倍
我們即將創(chuàng)造增強型的勞動...自動駕駛汽車是什么?它是一個數(shù)字司機。數(shù)字司機的經(jīng)濟學(xué)意義遠遠超過了汽車本身。
從「制造工具」到「制造勞動力」,這是科技行業(yè)未來最根本的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。
六、你的問題比答案更值錢
在討論「租云還是自建」時,黃仁勛給出了一個出人意料的建議:
看在上帝的份上,造一輛吧。打開引擎蓋,換一次機油,你才能理解所有的零部件。
這背后不是技術(shù)自主的需求,是對數(shù)據(jù)安全的全新理解:
對我來說,我的問題是最有價值的知識產(chǎn)權(quán)。我所思考的就是我的問題。答案是一種商品。如果我僅僅知道該問什么就好了……我不想讓人們知道我認為什么是重要的。
這是一個極其深刻的洞察:在AI時代,你向AI提出的問題,暴露的是你的戰(zhàn)略思考方向。
答案是公共品,但問題是私有的、戰(zhàn)略性的。這就是為什么NVIDIA在本地構(gòu)建了自己的超級AI系統(tǒng),不是因為云不好用,而是因為不想讓自己的「思考軌跡」暴露在外部。
傳統(tǒng)安全保護的是「答案」(數(shù)據(jù)、文檔、代碼)。AI時代真正需要保護的是「問題」,你的戰(zhàn)略意圖、你認為重要的事情、你正在探索的方向。這是對數(shù)據(jù)安全的全新定義。
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數(shù)據(jù)中心服務(wù)器機柜七、從「人在回路」到「AI在回路」
對話最后,黃仁勛討論了一個被廣泛接受的概念:
曾經(jīng)有一種想法,認為人工智能應(yīng)該始終讓人類參與其中。這恰恰是錯誤的想法。完全相反。每家公司都應(yīng)該讓人工智能來主導(dǎo)。
他的邏輯是:
我們希望公司每天都在變得更好、更聰明,永遠不倒退、不停滯、不從零開始。
如果讓 AI 持續(xù)參與每個員工的工作流程(AI in the loop),AI就會捕獲公司的生命經(jīng)驗。
這些 AI 最終將成為公司的知識產(chǎn)權(quán),這才是未來公司的真正資產(chǎn)。
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2025年5月前哨科技特訓(xùn)營PPT報告
八、編程即打字,每家公司都能成為技術(shù)公司
黃仁勛在對話結(jié)尾提出了一個面向所有行業(yè)的號召:
我真的相信……迪士尼肯定愿意成為Netflix、梅賽德斯愿意成為特斯拉、沃爾瑪愿意成為亞馬遜。
他認為每家公司都有機會成為「技術(shù)優(yōu)先」的公司,阻礙企業(yè)的最大障礙「我們沒有足夠的軟件工程師」,在隱式編程時代已經(jīng)不存在了。
事實上,編碼就是打字,打字已經(jīng)成為一種商品。你們所有人都擁有極其寶貴的東西,那就是領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,理解客戶,理解問題。那才是終極價值。
在隱式編程的世界里,領(lǐng)域?qū)<揖褪亲詈玫某绦騿T。你不需要會寫代碼,你需要會提出正確的問題、理解客戶的痛點、知道什么問題值得解決。
從看見趨勢,到理解趨勢
黃仁勛這場對話信息密度極高,計算范式60年首次重構(gòu)、豐饒思維、Physical AI的百萬億美元市場、數(shù)據(jù)主權(quán)的全新定義……
但真正的問題是:這些判斷對你意味著什么?看見趨勢如何抓住趨勢?
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