替虛擬世界「打底」!黃仁勳:NVIDIA要用強大運算力打造元宇宙基礎建設
替虛擬世界「打底」!黃仁勳:NVIDIA要用強大運算力打造元宇宙基礎建設
2021.11.10 | 區塊鏈

NVDIA秋季GTC執行長黃仁勳的主題演講才剛結束,隔日黃仁勳就舉辦一線上的媒體記者會,分享他對元宇宙的看法,以及未來在這方面的布局策略。

在記者會當中,許多人非常好奇,這次的秋季GTC是否所有都是虛擬打造?黃仁勳幽默的回答道,「所有的東西都是虛擬的,只有我是真的!」隨即他又補充一句,「虛擬角色(Toy Jensen)也不是真的」。

在GTC活動當中,酷似黃仁勳的虛擬人物Toy Jensen亮相,和同事大聊氣候變遷議題。
圖/ NVIDIA

至於被問到元宇宙何時會成真?黃仁勳則表示,元宇宙已經正在發生中。Omniverse就是一個可以幫助元宇宙建構不同的3D空間的平台,搭配數位分身的技術來模擬更種應用情境,如汽車、虛擬倉庫、5G無線通訊布建等應用,甚至是未來更複雜的系統都能透過這些技術來實現。

其實NVIDIA也是這項技術的使用者之一。黃仁勳表示,NVIDIA早已將數位分身技術於自駕車的模擬、地圖設計等應用。Omniverse不僅是模擬數位世界,同時還身兼串聯不同世界的管道與平台,就如同網際網路一般,數位創造者可以互相合作,而這些都是現在正在發生的事情。

圖/ NVIDIA

他提到,元宇宙的概念就像是網際網路的HTML頁面,使用者可以透過網址、超連結穿梭在不同頁面,同時也可以在不同頁面上進行購物,只是它是以一個立體的方式呈現,所串接的空間更為廣泛,所需要的資料與運算能力也就更為龐大。

不做應用平台,NVIDIA聚焦建構元宇宙基礎

比起像是Meta(前身為Facebook)開發元宇宙的應用平台,黃仁勳表示,NVIDIA更聚焦在元宇宙運算的基礎建設,幫全球各地的廠商、使用者建構一個虛擬世界。在這之中就需要許多人工智慧、模擬演算法、平台規劃等技術,而這些都能在Omniverse上實現。

Omniverse內涵蓋多種技術,例如Avatar幫助協助開發人員利用 Omniverse 打造能看、能說、能就各種主題進行對話,並能理解自然語意的互動式角色。Replicator,用於訓練深度神經網路的合成資料引擎,以幫助開發人員創造出訓練 AI 所需的大量資料。

這是一個餐廳自助服務機的客服虛擬化身,其能夠看見並與兩個客人進行對話,進而理解他們的需求。
圖/ NVIDIA

此外,黃仁勳也特別強調用於訓練大型語言模型的 Nemo Megatron這項技術。他表示,自然語言的生成是建構虛擬人物的一大挑戰,若資料量不夠就會影響到虛擬人物判讀的障礙或準確度。若希望虛擬人物具備像人一樣的「常識」(Common Sense),背後就需要有龐大的語言模型支撐,而「將會是史上最大的主流高效能運算(HPC)應用」。

黃仁勳分享,一套訓練虛擬人物「常識」的方法。例如教會AI虛擬人物甚麼是馬,若用一般的照片說明,有可能AI看到斑馬會覺得斑馬就是馬。但若是透過語言學習的方式,告訴AI斑馬是身上黑白條紋的動物,就能讓AI清楚辨識馬與斑馬的差異,即便AI沒看過相關圖片也能具備一般的常識。

自然語言理解是以 Megatron 530B 大型語言模型為基礎,能夠辨識、理解並生成人類語言。Megatron 530B 是一個經過預先訓練的模型,可以在很少或沒有訓練的情況下完成句子、回答不同主題的大量問題、總結長篇且複雜的內容、翻譯成其它語言,以及處理多個未經過專門訓練的領域。

在元宇宙這個領域,黃仁勳將NVIDIA視為是創造元宇宙架構的推動者,以加速運算為核心,提供全方位(Full stack)的解決方案,搭配各種不同SDK的軟體,讓各種娛樂、健康產業、雲端運算、自駕車等應用都能在單一平台上進行開發。

責任編輯:錢玉紘

關鍵字: #VR_AR_MR #元宇宙
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2025.12.09 | 創新創業

「過去我們教育教導學生如何從數據中找出標準答案,但在生成式AI的時代,標準答案往往是最廉價的。」臺大EiMBA執行長李家岩一語道破了這波商業典範轉移的核心。他認為,當資訊獲取邊際成本趨近於零,企業的競爭優勢已不再是單純的「掌握資訊」,而是「如何設計讓 AI 與人共同創造價值的流程」。這不只是一句口號,而是一場正在被驅動的轉型。從課程設計的邏輯重組,到學生創業專題的實戰演練,臺大EiMBA正將校園打造成一個允許失敗、快速驗證的「人機共創實驗場」。

告別標準答案,當教授變成「學習架構師」

「我們不再只是教導知識,而是設計學習。」李家岩指出,臺大EiMBA的課程正在經歷結構性的轉變。現在的教授角色更像是一位「學習架構師(Learning Architect)」,他們的任務不是單向輸出,而是設計出高強度的挑戰與情境,讓學生在解決問題的過程中,自然地將 AI 納入決策迴路 。

以今年新開設的「雙軸轉型與人工智慧」課程為例,這並非傳統的技術概論課,而是場關於商業邏輯的壓力測試。學生不再只是繳交一份靜態的商業計畫書,反而被要求運用生成式 AI 輔助設計商業模式畫布(Business Model Canvas),甚至利用Vibe Coding技術讓不懂程式語言的商管學生,也能透過自然語言與提示工程,快速生成互動式的原型與操作介面來模擬市場反應 。這項技術打破了傳統「文組企劃、理組執行」的藩籬,讓創意能即時轉化為可執行的程式碼。在這個過程中,AI 扮演的角色並非代筆的秘書,而是將概念具現化的加速器,以及最嚴厲的邏輯質疑者。

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寵物百分百用戶體驗暨品牌行銷中心負責人鐘紫瀕
圖/ 數位時代

「這是我在課程中學到最深刻的一課,」臺大EiMBA二年級生、寵物百分百用戶體驗暨品牌行銷中心負責人鐘紫瀕分享道。身處近200人新創組織的高階主管,她坦言最初員工對 AI 充滿敬畏,甚至恐懼被取代。但在 EiMBA 的課堂上,她發現 AI 真正的價值在於「攻防」與「鏡像」。「老師設計了一種『沙漏式』的提問邏輯,迫使我們把策略餵給AI後,必須面對它無情的反問。」鐘紫瀕回憶,「這個市場假設有數據支持嗎?」、「你的競爭壁壘在哪裡?」這種高強度的追問,都是AI在對學員提出的挑戰,迫使她必須思考得比AI更深、更遠。「以前我們忙著找答案,現在我們學會如何設計出『連 AI 都沒想過的好問題』。AI就像一面鏡子,映照出我們思考邏輯上的盲點。」

數位孿生實戰,將「感覺」轉化為「數據決策」

除了策略層面的思維激盪,AI 在營運端的落地應用,更是讓許多直覺型創業者經歷了一場痛苦卻必要的轉型。臺大EiMBA一年級生、赤赤子設計師林宏諭對此感觸良多。

身處傳統服裝產業,過去他的經營模式多仰賴美感與經驗,「以前做決策就是憑感覺,甚至忙不過來時,連縫扣子這種小事我都自己跳下去做。」但在李家岩講授的「雙軸轉型與人工智慧」課堂上,他被迫面對冰冷的數據與流程,而這正是李家岩強調的「數位孿生(Digital Twin)」素養 。

台大EiMBA圖說一
赤赤子設計師林宏諭
圖/ 數位時代

在虛擬世界中建立一個與真實工廠或商業流程一模一樣的模型,利用AI進行模擬與預測,是現代智慧製造的核心。對林宏諭而言這意味著必須將腦中抽象的「職人經驗」轉化為AI讀得懂的 SOP。「那段過程就像是被老師架著刀子往前走,非常痛苦,」林宏諭形容,為了讓 AI 能協助優化流程,他必須把每一個步驟定義清楚,無法再用「大概」、「憑感覺」含糊帶過 。

雖然煎熬但成果是豐碩的。當感性的創意被裝進理性的數據框架後,林宏諭發現自己的決策不再是賭博,而是可被驗證的科學。「現在AI不僅幫我理清思緒,更像是團隊的外掛大腦。我開始能鼓勵員工使用AI釋放重複性勞動,讓大家能準時下班,去做更有價值的事。」這正是課程希望帶給學員的轉變,從「事必躬親的管理者」進化為「善用工具的跨域系統設計者」。

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臺大EiMBA執行長李家岩
圖/ 數位時代

跨域共創,打破同溫層的「破壁效應」

如果說AI是另一位虛擬組團員那麼課堂上原本的同學們,就是來自多重宇宙的戰友。這裡匯聚了醫師、網紅、工程師、律師與傳產二代,如此多元的背景在AI的催化下,產生奇妙的化學反應。

李家岩特別提到了榮獲霍特獎(Hult Prize)肯定的「RiiVERSE」團隊。這個由臺大管院 EiMBA 與 GMBA 學生組成的團隊,成員涵蓋了時尚、行銷與創新創業等不同領域。他們利用舊衣回收再製技術,打造出循環經濟的生態圈。「這就是我們強調的跨域共創。」李家岩解釋,在過去,不同領域的專業人士溝通成本極高,但現在,AI成為了通用的翻譯機與黏著劑。

「AI不僅降低了技術門檻,讓文組生也能做Prototype,更讓理組生也能懂得商業敘事。」在這樣的環境下,創新不再是單打獨鬥,而是像RiiVERSE團隊一樣,結合理性與感性,共同回應全球永續(ESG)的艱鉅挑戰。

為了內心的狂熱,動手去做

然而,隨著AI涉入決策越來越深,一個核心問題浮現:在演算法能預測趨勢、生成文案甚至編寫程式的時代,人類領導者的價值還剩下什麼?「我們教的不是被AI取代,而是擴增智慧。」李家岩眼神堅定地說。他強調,未來的領導者必須具備三項關鍵特質:AI素養、跨域系統設計能力,以及科技人文的反思力 。

其中最關鍵的,是懂得界定「自主邊界(Autonomous Boundary)」。領導者必須清楚判斷:哪些決策該放手讓 AI 自動化?哪些時刻必須保留人類的溫度與價值判斷?「例如在智慧工廠中,AI 可以預測機台何時需要維修保養,但『什麼樣的風險可以接受』、『我們要解決什麼社會問題』,這些涉及價值觀的決策,永遠需要人類來定奪。」李家岩補充道 。

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寵物百分百用戶體驗暨品牌行銷中心負責人鐘紫瀕(左)/臺大EiMBA執行長李家岩(右)
圖/ 數位時代

在李家岩眼中,真正的創新往往不是來自同類型人才的討論,而是從不同背景、不同世界觀的碰撞中誕生。「一個人能看到的只是片段,跨域合作才能讓問題完整。」他再次提到。對他而言,EiMBA 想培養的不是知道最多的人,而是能讓「各種智慧」一起工作的人。在AI與人類智慧並存的年代,領導者最重要的能力,不是掌握所有答案,而是打造一個能讓答案自然生成的組織環境。「未來需要的領導者是能整合技術與人、懂得跨域系統思考、也能『擇人(含機器人)而任勢』的人。」李家岩說,而這群充滿創業創新的管理者也將在未來商業戰場上奏出人機協作的新樂章。

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