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Momenta曹旭东:自动驾驶是物理AI的序章

导读:当智能驾驶进入大模型时期 ,真正

作者:李琦政
颁布功夫:2026-06-03 08:36:47
阅读量:78

Momenta曹旭东:自动驾驶是物理AI的序章

导读:当智能驾驶进入大模型时期 ,真正的壁垒到底是什么?

【文/观察者网 周盛明 编纂/高莘】

2026北京车展期间 ,Momenta在“Momenta R7 ,物理AI序章”主题分享会上颁发 ,R7强化进建世界模型实现量产首发。

随后 ,在媒体对话中 ,Momenta CEO曹旭东萦绕物理AI、世界模型、数据飞轮、L4落地以及智能驾驶行业格局 ,进一步诠氏缢Momenta的技术判断与贸易蹊径。

这场对话的主题 ,其实能够综合为一个问题:当智能驾驶进入大模型时期 ,真正的壁垒到底是什么?

曹旭东给出的答案 ,并不是某一个单点算法 ,而是系统能力。

他以为 ,智能驾驶企业之间的差距 ,底子上来自“组织和文化和对应的系统的建设”。

在他看来 ,中国市场知识流动、人才流动速度很快 ,单点算法很难形成持久壁垒 ,真正能拉开差距的是数据迭代系统、训练系统、验证系统 ,以及支持这些系统持续运行的组织能力。

这也诠氏缢为什么Momenta反复强调数据关环。曹旭东把数据比作矿石 ,并且是“含矿量很低的铁矿石”。

他说 ,真正的难点不是拥罕见据 ,而是把“贫矿造成富矿 ,再从富矿造成钢铁 ,钢铁又造成发起机 ,发起机最终又装到车上”。

这意味着 ,海量原始数据只是价值源头 ,若何筛选长尾场景、训练模型、验证成效 ,并最终转化为车端履历 ,才是智能驾驶公司的主题能力。

在具体训练蹊径上 ,曹旭东将其拆分为预训练和Post-Training两个阶段。

预训练依赖量产车产生的海量数据 ,让模型形成物理学问 ;但他也强调 ,有物理学问不代表就是好司机。由于真实数据中寂仔好的驾驶行为 ,也有大量不好的驾驶行为 ,所以还必要Post-Training ,把模型行为“引发或者对齐到人类好的行为上去”。

这正是Momenta谈“强化进建世界模型”的关键。曹旭东以为 ,世界模型的作用是把物理世界法规压缩进模型 ,使系统可能预测将来状态 ;强化进建则是在这个虚构“练兵场”里反复训练 ,形成最优驾驶行为。

他在上汽公共ID. ERA 9X有关互换中进一步诠释 ,世界模型“能够作为‘练兵场’进行关环强化进建” ,在极端场景中进行反复演练 ,最终“在真实极限场景下靠肌肉影象做出最优驾驶行为”。

这套逻辑背后 ,是Momenta对物理AI阶段的判断。曹旭东以为 ,“物理AI是大势所趋”。原因在于 ,从前几年数字AI突飞猛进 ,是由于互联网数据天然规模巨大 ,且数字世界验证成本低、周期短。但现实世界并不只罕见字部门 ,“物理的部门可能是更大的一部门”。因而 ,数字AI中的成功经验和步骤 ,必然会进入物理世界。

在曹旭东看来 ,自动驾驶就是物理AI最先落地的入口。他判断 ,“自动驾驶是物理AI的序章” ,由于它最先实现了规 ;氖莨鼗泛兔骋坠鼗。一旦履历靠近人类水平 ,就可能迅速超过人类水平。

其背后的机造 ,是贸易化带来更无数据 ,更无数据推动模型能力持续提升 ,二者形成正反馈。

这也诠氏缢Momenta为什么同时布局乘用车辅助驾驶与L4。曹旭东明确暗示 ,公司的L4不只做Robotaxi ,也会做Robovan ,明年还会做Robotruck。底层逻辑是 ,一个自动驾驶大模型该当可能覆盖分歧垂直利用 ,并且在分歧场景中共享数据和经验。

他把这类平台效应类比为互联网时期的平台电商:垂直场景越多 ,底层大模型越强 ,各个业务的研发成本也越低。

对行业格局 ,曹旭东的判断相当明确。他以为 ,自动驾驶拥有极度强的规模效应和先发优势 ,并且由于软件边际成本靠近于零 ,这种规模效应甚至比芯片行业更强。

因而 ,他维持此前判断:中国市场最终可能收敛到2到3家 ,全球市场则收敛到3到4家。

这种收敛并不会很和善。曹旭东提到 ,国内主机厂合作往往要“敲门敲3年” ,国际OEM则可能要5到7年。他以奔腾合作为例 ,Momenta从2017年获得奔腾投资 ,到2025年后半年第一个量产项目上市 ,中央经历了整整8年。

智能驾驶供给商一旦进入全球主机厂系统 ,就会形成持久合作壁垒 ;反过来 ,后来者想进入 ,也会晤对漫长验证周期。

这也是Momenta对待“反向合伙”的布景。曹旭东以为 ,中国技术在从中国走向世界 ,但在进入海表市场时 ,也会对本地企业、就业和税收造成冲击。

因而 ,更好的方式是借鉴中国从前的发展模式 ,通过“反向合伙”实现共赢:既让本地用户享受到中国高科技产品履历 ,也让中国技术赋能本地企业。

从这次对话看 ,曹旭东真正想表白的 ,并不是Momenta颁布了一个新版本系统 ,而是智能驾驶的竞争已经进入新阶段。

从前 ,行业关注谁的职能更多、谁的收受更少 ;此刻 ,竞争在转向谁能成立更齐全的数据关环、贸易关环和组织系统。

物理AI听起来像一个巨大的概想 ,但落到自动驾驶上 ,最终仍要回到一个具体问题:车能不能在真实世界里处置更多复杂情况 ,并且持续变得更好。

曹旭东的判断是 ,自动驾驶已经进入这个正反馈临界点。接下来 ,真正决定行业座次的 ,不只是一次颁布会上的技术名词 ,而是谁能把数据、模型、量产和贸易化 ,真正拧成一个持续进化的系统。

本文系观察者网独家稿件 ,未经授权 ,不得转载。

 

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