放棄原創節目製作?YouTube闢謠:重量級作品將問世
放棄原創節目製作?YouTube闢謠:重量級作品將問世
2019.03.25 | Google

根據彭博社報導,消息人士透露,YouTube取消其付費平台上的高品質原創節目製作計畫,從與Netflix、Amazon Prime等串流媒體的競爭中抽手,但官方隨即出面駁斥這個說法,強調全新原創作品很快就會與大眾見面。

5年前投入原創內容製作,但未有太大起色

彭博社稱YouTube停止接受高檔節目劇本提案,也一併砍掉目前進行中的原創節目,包括科幻影集《起源號》(Origin)以及喜劇《同居姊妹的祕密花園》(Overthinking with Kat & June),迫使製作人尋找其他平台棲身。

YouTube於2014年推出YouTube Premium訂閱服務,該訂閱服務除提供無廣告影片播放、離線觀看等功能升級外,擁有觀看YouTube Originals頻道上原創節目的權限,也是一大重點。

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YouTube曾數度推出訂閱服務,希望從免費平台向串流媒體拓展,2015年推出的YouTube Red音樂訂閱服務也是其一。
圖/ YouTube

因應Netflix等串流媒體崛起,YouTube推出YouTube Premium付費訂閱,但從外界看來,YouTube在這塊領域上的投入並不積極。研調公司Evercore ISI分析師Anthony DiClemente表示,YouTube從未真正傾注心力,他形容「就像帶了把奶油刀上戰場」。

知情人士同時指出,這項決策上的變動,使YouTube 2015年延攬的前MTV高階主管、原創製作負責人蘇珊.丹尼爾斯(Susanne Daniels)萌生離去之意。丹尼爾斯主要負責為YouTube製作原創節目,使Youtube Premium能夠與Netflix、Amazon Prime、Hulu等串流媒體競爭。

YouTube否認內幕消息,稱全新作品即將登場

不過,YouTube在回覆路透社的電子信件中,否認了這個說法,稱目前正在製作幾部高品質節目,即將登場的全新與回歸作品也很快就會揭曉。

得知這項消息後,丹尼爾斯隨即發出聲明,「雖然成為好萊塢八卦焦點真是受寵若驚,但請相信我對YouTube的忠誠,且已經迫不及待想揭露我們全新與即將回歸的重量級作品。」

儘管這則內幕消息遭到官方駁斥,但製作原創節目的確是門吃力不討好的生意,許多科技業「先烈」們,都倒在自製節目的路途上。

微軟2012年創辦Xbox娛樂工作室,希望能為旗下熱門遊戲《最後一戰》系列推出原創影集,結果影集尚未問世,微軟就關閉工作室;Yahoo因為三部原創影集損失高達4,200萬美元,最終也打退堂鼓。

研調公司BTIG分析師Rich Greenfield表示,科技企業們有進軍媒體的意願,不代表他們能在這塊領域獲得成功。

而下一位踏上自製原創節目之旅的,則是即將發表影音串流服務的蘋果。目前蘋果正籌備計劃在串流平台上推出的原創節目,預計將於發表會上向民眾披露。

Apple春季發表會
蘋果計劃在即將到來的發表會上推出串流媒體平台,同時揭露原創影音內容。
圖/ Matthew Panzarino via Twitter

資料來源:彭博社路透社

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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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