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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

作者:陈初睿
颁布功夫:2026-05-29 07:26:48
阅读量:225

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,使系统可能预测未来状态;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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