搶電視廣告預算!YouTube將推免付費原創節目
搶電視廣告預算!YouTube將推免付費原創節目
2017.05.05 | Google

線上影音服務競爭激烈,要走出差異化,關鍵之一便是推出原創內容。今日,以免費影音內容為主的Youtube宣布將推出6部由廣告贊助的原創節目,免費開放給所有人收看,目標為未來一年推40個原創節目與電影。

一年將砸上億美元製作超過40個原創節目

YouTube在2015年就曾推出原創節目,不過當時是包在月費9.99美元的付費訂閱服務YouTube Red之下。不同的是,這次推出的原創節目將不僅限於訂閱用戶,而是免費開放給所有人,以廣告作為收入來源。

今日宣布的6個首批原創節目,合作對象包含知名主持人艾倫·狄珍妮(Ellen DeGeneres)、歌手凱蒂·佩芮(Katy Perry)、黛咪洛瓦托(Demi Lovato)等。

知情人士透露,YouTube未來一年打算投入上億美元製作超過40個原創節目。

Ellen DeGeneres
知名主持人Ellen DeGeneres將在YouTube推出原創節目。
圖/ celebrityabc via Flickr

希望透過高品質節目吸引電視廣告主

以廣告營收為主的Google,儘管已經稱霸數位廣告市場,但仍希望藉由在YouTube推出原創節目,吸引更多過去在電視投放廣告的廣告主。根據Google今年第一季財報,其廣告營收已超過210億美元,高於美國電視廣告的營收總和。

「我們正將過去替原創節目建立好的基礎,轉而支持我們的廣告夥伴。」YouTube商務長Robert Kyncl表示。「沒人能做到像我們一樣。沒人能以我們的廣告規模,在全球推出原創節目。」

而YouTube打算砸重金投資原創節目,或許也是希望彌補今年3月惹毛廣告主的失誤。當時YouTube將廣告插播在爭議影片中,引起美國兩大廣告主AT&T和Verizon,以及可口可樂、百事可樂、沃爾瑪、星巴克、GM等近250個品牌群起抵制,表示將撤下在Google聯播網和YouTube投放的廣告。

根據RBC估計,這批廣告主抵制約佔YouTube和Google廣告聯播網10%的營收,估計2017年約將損失15億美元,為Alphabet總收入1.7%。

雖然Google隨即宣布將開放廣告主更容易控制廣告露出位置和推出檢舉工具,但廣告主仍擔心,在以用戶自製內容為主的平台,難以保證廣告會出現在高品質節目中。因此,Google這次推出原創節目,不外乎也是為了贏回廣告主的信任。

歷年全球廣告營收
線上廣告市場成長快速,預計營收今年就能超過電視廣告市場。而光是來自Google的廣告營收,就占線上廣告市場的一半以上。
圖/ Andreessen Horowitz

原創節目製作費每小時高達600萬美元,和HBO不相上下

除了免費、以廣告為營收來源的原創節目,YouTube也將加重對YouTube Red的投資,吸引更多用戶訂閱,和Netflix、亞馬遜、Hulu等付費影音服務業者競爭。根據Digital TV Research報告,全球線上電視和影音服務的營收到2020年將達420億美元,比2015年190億美元的2倍還多。

知情人士指出,YouTube正在和YouTube Red節目製作夥伴討論推出高品質節目,每小時製作費高達300萬至600萬美元,已經和HBO的節目製作成本不相上下。

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YouTube在2015年推出月費9.99美元的訂閱服務YouTube Red,提供免廣告、離線收看影片、手機上影片背景播放、Google Play Music串流服務以及原創內容影片。
圖/ YouTube

無獨有偶,Snapchat今日也傳出將與美國各大電視台合作打造5分鐘的原創節目,讓用戶使用Snapchat的時間更長,帶來更多廣告收益。

資料來源:BloombergThe VergeBusiness InsiderYouTube

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從模型競爭走向算力經濟,INFINITIX 助客戶打造軟體定義 AI 基礎建設
從模型競爭走向算力經濟,INFINITIX 助客戶打造軟體定義 AI 基礎建設

過去兩年,人工智慧技術以史無前例的速度翻轉企業營運與競爭態勢,從客服、知識管理到軟體開發,越來越多企業將大型語言模型(LLM)導入企業營運流程,隨著應用程度的深化與廣化,越來越多發現,真正的挑戰早已不只是「選擇哪個模型」,而是如何管理算力、控制成本、確保資料安全,以及讓不同世代GPU、模型與AI應用可以持續共存與調度。

代理式AI崛起後,AI應用從回答問題進展為執行任務、操作系統以及串接流程,連帶拉升對AI基礎設施的需求與架構複雜度,而這意味著,想要發揮AI綜效,光只有模型與技術尚不夠,必須將整體IT環境逐步升級為AI基礎建設(AI Infra)。

深耕AI管理領域多年的數位無限(INFINITIX),近年積極布局軟體定應AI基礎建設(Software Defined AI Infrastructure)市場,除持續深化與GPU、伺服器與AI硬體生態系的合作關係,如於2021年取得NVIDIA Solution Advisor全球夥伴資格,2025年亦獲AMD GPU生態建設夥伴獎,也因應市場需求推出AI-Stack與ixCSP兩大產品線,協助企業、雲端服務供應商(CSP)與新世代AI雲端業者,更有效率地管理跨世代AI算力資源。

數位無限執行長陳文裕表示:「我們的目標是協助客戶打造軟體定義AI基礎架構,讓其可以視需求向下整合不同世代GPU、儲存與網路設備,同時,向上鏈結模型、Token跟AI應用,加速企業的AI創新轉型腳步。」

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數位無限執行長陳文裕
圖/ 數位時代

從AI模型到AI經濟,企業競爭焦點轉向算力與Token調度能力

過去市場談AI,焦點多半放在模型參數、推論效能與模型能力,但在大型語言模型推論需求暴增的現下,AI Infra早已從單純GPU採購演變成涵蓋機櫃、網路、儲存、散熱與電力的整體工程;企業真正需要的,不是更多GPU、而是如何更有效率地調度與利用算力。

尤其在NVIDIA提出Token Factory概念後,全球AI產業正逐步從模型競賽轉向「AI經濟」,亦即,影響企業AI決策的再也不是使用哪個模型、部署多少GPU,而是消耗多少Token、產生多少AI服務,以及算力是否能被有效共享與調度。

換言之,在AI新世界,算力調度能力的重要水漲船高。對此,陳文裕十分認同的說:「企業想要提升AI競爭力,不僅要掌握模型與應用,還必須進一步思考如何有效切割GPU資源、讓不同部門甚至集團子公司共享算力、延長舊世代GPU的使用壽命,甚至是如何將閒置算力轉變成可交易的資源等。」

事實上,這也是大量AI資料中心(AIDC)跟新世代AI雲端服務(Neo Cloud)業者出現的原因,包括CoreWeave、Nebius、Lambda Labs、GMI Cloud等業者皆試圖以更具彈性的方式,提供企業所需的GPU服務與AI算力平台。

看準這波趨勢,數位無限除透過AI-Stack提供GPU切片、模型部署、模型管理與MLOps等服務,協助客戶提升GPU使用率,更進一步推出ixCSP平台,讓雲端服務供應商與新世代AI雲端業者,能從過去單純販售GPU資源轉型為提供GPU as a Service、Token as a Service與Model as a Service等創新AI服務。

以Software Defined AI Infrastructure助企業以「通用化、鬆耦合」迎戰瞬變AI世代

因應AI新世代帶來的挑戰:模型快速升級、算力需求攀升、GPU世代交替迅速,企業在追逐AI落地的同時,勢必得面臨基礎建設更新速度過快、硬體投資壓力升高,以及資源利用效率難以最佳化等挑戰。

為協助企業在AI快速演進與基礎建設投資之間取得平衡,數位無限的作法是,透過AI-Stack將底層硬體抽象化,以Token或模型服務形式提供,讓企業客戶、AIDC與Neo Cloud業者可以延長不同世代與不同品牌的AI硬體設備的生命週期、創造更高的使用價值、甚至是展開更多元的營收模式。

例如,高雄醫學大學附設中和紀念醫院便透過數位無限的AI-Stack解決GPU資源調度效率不彰問題,加速39項AI模型進入臨床應用階段,成功建立起「從模型開發到臨床落地」的完整生態系統。而日本精密製造大廠–Union Tool Co.–則是透過AI-Stack簡化GPU資源共享、加速AI模型的開發與測試腳步,為提升生產效率做最佳準備。

「如果大型企業或AIDC業者擁有閒置資源,也可以透過ixCSP平台,把算力共享或調度給集團內部團隊、子公司,甚至上下游合作夥伴使用,進一步提升整體資源利用率。」數位無限執行長陳文裕如是說道。

隨著AI從工具演變成企業核心基礎建設,企業真正需要的,也不再只是單一模型,而是一套能持續適應AI快速演進的AI Infra,而這與數位無限近年來的重要轉型方向一致:從AI管理軟體提供者轉型為軟體定義AI基礎建設供應商,更好協助客戶打造具備「通用化」與「鬆耦合」特性的AI基礎建設。

除以AI-Stack與ixCSP協助客戶提升算力使用效率與價值,數位無限亦計畫與硬體合作夥伴推出Agentic AI一體機方案,協助企業快速建立可驗證、可部署、可切割、可共享的AI運算環境,降低企業從PoC走向實際導入的門檻,加速AI落地。

總的來說,隨著AI競爭從模型能力延伸到算力治理,企業比拚的不僅是導入速度,而是能否建立一套足夠彈性、可持續演進的AI Infra,而這與數位無限的發展目標一致,將持續不斷優化產品服務,化身企業搶進AI新世代的關鍵合作夥伴。

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