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在2027第二财季财报电话会议上,黄仁勋宣布:NVIDIA已经实现了AGI(通用人工智能)。
“很多任务上,我们其实已经达成AGI了,那些里程碑现在都没什么意义。”
他说之前绝大多数AI还是由人下指令,但过去一个月已经跨过去,现在大多数AI都是agent在跑。
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然后,他做出了一个惊人的预测——
未来,NVIDIA 4万名员工就能同时指挥40万,甚至400万个全天候工作的AI智能体,日夜不停工作。
这就相当于1个人配100个智能体,1个人就能干100个人的活!
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黄仁勋认为对产业真正重要的是三件事,AI现在在做有生产力又有用的工作、AI 正在产出能赚钱的token,以及如果算力更多,就能产出更多token,所有服务就有更多获利。
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黄仁勋在财报电话会议上没有对AGI进行定义。按照行业说法,AGI通常是指达到或超越人类智慧的AI,能够理解和执行人类可完成的任何智能任务,被认为是AI开发的终极目标。
此前,OpenAI CEO Sam Altman在接受《时代》杂志最新采访时表示 ,该公司将在今年年底前实现自主研发AGI。OpenAI将AGI定义为“在最具经济价值的工作中表现优于人类的高度自主系统”。
以下黄仁勋财报电话会议采访原文(芯硬件通过音频采编):
Melius Research分析师Ben Reitzes:“OpenAI说今年底就可能达到AGI,产业需求会怎么样,还会再加速吗?”
黄仁勋:“这个问题很好,它还会再加速。今天绝大多数的AI还是由人下指令,我相信上个月已经跨过去了,现在大多数AI都是agent在跑,但未来每一家公司都会有一大堆agent。
我们有大概4万名员工,未来会有40万个、400万个agent,而且它们不停地跑。
很多任务上,我们其实已经达成AGI,那些里程碑现在都没什么意义,我认为对产业真正重要的是三件事:
第一,AI现在在做有生产力又有用的工作;第二、AI正在产出能赚钱的token;第三、如果算力更多,就能产出更多token,所有服务就有更多获利。
这就是我们现在的阶段,也是大家全力投入的原因。”
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就在一周前,NVIDIA刚宣布,其自研的通用编码智能体AVO,在ARC-AGI-3上拿了100%满分。
它在25个游戏环境里通关了全部183个关卡,总共只花了6624步,RHAE(相对人类行动效率)拿到100.00分。
那啥是AVO呢?它NVIDIA开发的一套通用编码智能体系统,全称是Agentic Variation Operators(智能体式变异算子),读起来比较拗口,但理解起来并不难。
和一般的agent一样,AVO可以检查和编辑代码、运行命令、查阅文档,并在整个执行过程中验证其工作。其重点在于实现长时间的持续自主运行。
AVO的核心创新在于将大语言模型(LLM)从传统进化搜索中的“被动代码生成器”升级为具备规划、调试与工具调用能力的自主智能体,该智能体会决定如何生成下一个候选项,包括检查什么、更改什么、测试什么以及提交什么,替代固定的人工启发式规则。
你可以理解为,它会让大模型变得更加“拟人”,更加“自主”,在某些环境下,有接近人类的主动思维。
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要知道,ARC-AGI-3是出了名的不讲武德。它是一种交互式推理基准测试,会把智能体直接扔进一个陌生游戏,规则和目标都不给,全靠AI自己摸索。
难点在于,AI需要自己看、自己猜、自己玩,最终实现通关。
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有意思的是,AVO这次用的模型是Claude Opus 5。但让它单独去参加考试,成绩只有30.16%,就这还是官方认证榜上的第一名。
而NVIDIA并不改动模型本身,只是把它套用到AVO里。
于是,同一个Claude Opus 5,分数直接从30分跳到了满分,差生秒变学霸。
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而且做出AVO的是一支华人班底,官方博客署了五个名字,四位是华人:Humphrey Shi、Terry Chen、Zhifan Ye和Yeyin Zhu,剩下那位Jean-Francois Puget是NVIDIA杰出工程师,两届Kaggle大师( CPMP )。
但当下仍然有大批人认为,大模型永远无法实现AGI,因为它们缺乏持久记忆,难以理解逻辑,并且容易产生幻觉。
此外,在AI数据中心投资空前高涨的背景下,不少人对都在等着这个“被吹大的AI泡沫”什么时候被刺破。
但无论外界如何嗤之以鼻,也不耽误NVIDIA赚得盆满钵满。
他们刚刚送出一份创纪录的财报,2027第二财季营收高达962亿美元,同比增长达到106%。黄仁勋还表示,如果不是内存短缺,其增长速度可能更快。NVIDIA预计,内存短缺至少会持续到2028年初。
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那如果真如黄仁勋所说,NVIDIA率先实现AGI,意味着什么?
首先,NVIDIA已经坐拥全球最大的算力资源。一旦AGI实现,一条令人惊叹的“计算反哺研发”护城河将彻底打开。
一旦AGI解锁递归自我改进 (RSI),NVIDIA就能有效地在内部孵化出一支由数百万“AI智能体超级科学家”组成的队伍,自动化设计下一代更极致的GPU架构,甚至重写CUDA。
这种“左脚踩在右脚上”的绝世轻功,将为NVIDIA带来前所未有的利润。
最终,NVIDIA不仅将世界上绝大多数有效的“AI劳动力”占为己有,还会随着人类由人工智能和芯片驱动的硅基文明阶段,获得最丰厚的垄断红利。
细思极恐。
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