特斯拉率先落地,中国车企跟进:语音控车时代来了?

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2026年03月17日

特斯拉率先落地,中国车企跟进:语音控车时代来了?

2026-03-17 07:48:08 21世纪经济报道

  特斯拉率先落地,中国车企跟进:语音控车时代来了?

特斯拉率先落地,中国车企跟进:语音控车时代来了?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  舱驾一体的风刮了四五年,如今已经从硬件层刮到了模型层。

特斯拉率先落地,中国车企跟进:语音控车时代来了?
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  2025年7月10日,马斯克在X(推特)上宣布,Grok即将登陆特斯拉。两天之后,特斯拉官方账号发帖,告诉车主现在只需要按住方向盘上的语言按钮,就能激活Grok。

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  Grok是马斯克旗下xAI公司全栈自研的多模态通用人工智能大模型。

  Grok上车特斯拉后,特斯拉的FSD(完全无人驾驶)能力得到了极大提升。用户体验到的最新功能是,只需要动动嘴巴就能开车――“导航至机场,沿途添加一家咖啡店,并在电池电量低于20%时提醒我”――Grok就能自动规划好路线,并通过自动驾驶将乘客送到途经点和目的地,并到点主动为车主提示电池电量。

  英伟达机器人技术总监Jim Fan在2025年12月表示,特斯拉更新到FSD V14后已经通过了“物理图灵测试”。他已经分不清开车的到底是AI,还是真人了。

  这是“舱驾一体”带来的新功能。以往车圈内所讲的舱驾一体,是在硬件层面,即用一颗芯片同时干完座舱和智驾的所有活儿。

  这样的好处是能压缩整车成本,拉满算力利用率,降低跨域延迟。但目前能实现舱驾一体的芯片算力较低,平均在100TOPS左右,对于追求更高级别的自动驾驶与智能座舱功能的车企而言,这样的算力只能算杯水车薪。

  但特斯拉将Grok与FSD融合,是数据和模型层面的舱驾一体。这要求打通座舱域的人机交互、用户行为、多模态感知域智驾域的环境感知、驾驶行为、场景决策数据的壁垒,实现全量数据的闭环共享与联合训练。同时实现座舱侧多模态大模型域智驾侧端到端自动驾驶大模型的深度协同,让整车智能系统从“分立的功能执行”,升级为具备场景理解、意图推理、全域融合的整车智能体。

  国内车企很快跟进。2026年1月28日,理想汽车将自动驾驶团队并入软件本体团队,由勾晓菲统筹智能座舱与智能驾驶研发。2月3日,小鹏汽车的自动驾驶、智能座舱中心合并,新成立通用智能中心。刚过去的2025年Q4财报会议上,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌明确表示“蔚来已经为这样跨部门的融合与数据的打通,以更快地感知、决策和执行,打好了基础”。

  给自动驾驶装上“通用大脑”

  车企为什么要推动舱驾融合?这给车企带来的主要收益是什么?用户又能感知到哪些显性的变化?

  对于这个问题的答案,理想汽车CEO李想表示,为了打造具身智能“应对新一轮的AI竞争”;小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏则认为,是因为“这两者的技术会合流,组成超级智能体”;在小米汽车智驾VLA技术负责人陈龙看来,舱驾融合的本质,是要推动座舱侧的多模态大模型与自动驾驶大模型融合,提升自动驾驶的推理能力。

  小米在去年11月21日发布了由陈龙领衔的具身基座大模型MiMo-Embodied。

  去年5月30日,MiMo-VL(Vision-Language Model,视觉―语言大模型)正式发布时,小米表示其不仅能看懂图像重点,还能将视觉信息翻译成语言,进一步理解因果关系和进行逻辑推理,这部分能力被 MiMo-Embodied直接拿来继承。

  陈龙表示,在MiMo-VL和大语言模型的基础上,他还往MiMo-Embodied加入了许多机器人与驾驶场景数据进行训练,所以MiMo-Embodied其实是一个“通用具身大脑,处于VLM阶段”。到真正要用于自动驾驶中时,小米会再往“大脑”接上“小脑”,也就是“action expert”(动作专家模型)。

  小米的MiMo-VL,对小鹏来说,就是其“XNGP灵犀大模型”;对理想来说,则是其“理想同学Mind GPT 3.1”。

  车企训练的多模态大模型都不同,但之所以与自动驾驶大模型融合,都是为了同一个理由:让智驾大模型更具备人类的通识、价值观和推理能力,更明白在物理世界驾驶时“为什么”要这么开,提高自动驾驶水平。

  将Grok与FSD融合后,FSD V14.2极大地解决了此前版本中困扰用户的微制动和突兀刹车问题,驾驶感更加平顺,被很多国外媒体评价为“丝滑”且具有“人类感”。

  但Grok上车的好处还不止于此,现在Grok除了能帮助FSD更好地理解和推理人类驾驶环境外,还能够理解人类模糊的自然语言、结合车主需求与网络实时信息,最后都将其转译为可执行的导航规划。这种从“自己开车”到“用嘴开车”的转变,是以往车机系统很难做到的。

  这跟何小鹏对把智能座舱与自动驾驶合并的回应一致:“这是为了让行车决策与人机交互不再分家。以后车在路上怎么开、人与车怎么聊,共享同一套AI基座模型。可以想象,不久的将来,你可以对它说‘带我去星巴克点杯咖啡’。这样的交互才更有温度、更拟人,才是AI时代真正的高阶智能。”

  虽然都做舱驾融合,但车企对模型自研的侧重不同。

  对多模态大模型,理想从一开始就选择自研,现在理想同学Mind GPT 3.1具备极速响应、深度推理、多端互联等能力,与其自动驾驶大模型融合后,或许能迅速提升其智驾水平。

  但小鹏在自动驾驶的物理大模型上投入更多,其第二代VLA是拆掉规则、从头研发、国内参数和数据量最大的自动驾驶模型。对小鹏来说,自动驾驶的能力得到验证之后,他们更关注自动驾驶如何反哺智能座舱。

  何小鹏直言,相信汽车很快会迎来跨域融合,“汽车行业正在进入新阶段:自动驾驶是整车运动,智能座舱是整车大脑,再加上动力、底盘,我认为这四个域都在进行跨域融合中。今年8月,小鹏将推出划时代座舱产品。”

  之后的智能座舱,将越来越从“被动服务”走向“主动服务”。最近小鹏在G6上更新的天玑6.0,能够通过记录面容ID,根据乘客信息,预先提供定制化的座舱服务――针对性调节车内环境、建议导航线路、推荐媒体内容,甚至在低电量时为车主推荐附近的充电站。

  把驾驶交给AI之后,汽车不仅越来越成为车主的管家,还有可能成为车主的情感伴侣。

  在国内,座舱的拟人化情感交互做得较好的是蔚来。每辆蔚来车型驾驶台的中间都标配NOMI Halo物理交互组件,支持240度旋转,能精准转向说话的驾乘人员,配合数十种动态拟人表情,实现“眼神交流”式的交互,打破了语音助手“只闻其声不见其人”的冰冷感。

  而特斯拉目前上车的Grok,拥有“助理”“讲故事的人”“精神错乱的人”三种人格,车主可以在旅行途中与Grok聊天放松,甚至让Grok扮演不同影视剧中的角色。Grok则可以通过车主的语音、面部表情、驾驶行为等多模态数据,判断车主情绪,调整交互风格。

  “用嘴开车”前的安全博弈

  目前,Grok上车之后只是一个导航助手和对话伙伴――它不能生成或改变FSD的驾驶策略。它让“用户与汽车对话规划路线”成为现实,但不能控制FSD的变道、刹车等操作,也不能解释驾驶决策。

  这或许将迎来改变。

  2月21日,Google Deepmind工程师Cristian Garcia表示:“FSD最大的缺点在于它无法通过语言指令控制。如果你能告诉他‘就在门口附近找个停车位’或者‘过一个街区后右转’,车主和汽车就都不用猜来猜去了”。

  马斯克在下面评论:“就要来了”。

  何小鹏在2026年的开工信里给出了同样的判断:“你(可以)对它说‘走前面的那条小路,绕开前面的几个红灯’”,而且他表示要在今年把Robotaxi、人形机器人、飞行汽车三大前沿物理AI业务全面落地,所以该功能或许在今年就将实现。

  人类快到真正的“用嘴开车”的时候了。相比之下,现在的Grok只能叫作“用嘴导航”。

  不过,自动驾驶的出现除了为了解放人类双手,还为了以优于人类司机数千甚至上万倍的水平,让驾驶过程本身更加安全。如果“用嘴开车”是为了追求智能与时髦,而非让驾驶更轻松与安全,这就本末倒置。

  在自动驾驶技术真正到达人类能直接通过语言干预汽车自动驾驶策略的阶段之前,法规需要先划分基本的安全底线,明确哪些汽车功能能够放权给人类语音控制,而哪些功能不行。

  2月25日,一位领克车主在无路灯高速路段发出“关闭阅读灯”指令,却被其Flyme Auo 2.0.0系统误判为“关闭全部照明”,大灯瞬间熄灭。车主多次语音重启未果,最后因视线受阻撞击护栏,所幸无人员伤亡。

  去年11月,公安部主导的《机动车运行安全技术条件(征求意见稿)》发布,其中要求“汽车行驶过程中保障运行安全相关的操纵件(例如挡位、灯光、喇叭、前风窗玻璃除霜除雾、前风窗玻璃刮水器、车窗升降、辅助制动装置和组合驾驶辅助系统激活等),应装备实体操纵件。”自动化控制的灯光,虚拟按键也要显示在屏幕首页。

  今年1月,上述意见已经结束征求意见,最早可能会在今年年中正式发布,明年开始生效。

  这是人类“用嘴开车”的前夜。在一片浓重的墨色里,人类还需要继续研究如何让技术、法律甚至驾驶员自身充分地为安全负责。但到了黎明,或许这也是具身智能机器人的元年在汽车上正式开启的第一天。

  何煦阳

来源:21世纪经济报道

编辑:熊思怡

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多地推动燃气设备更新改造 燃气管道行业未来发展如何? 2024年5月7日 来源:中国证券报 421 21 城镇燃气属于公用事业,是城镇基础设施行业的建设中的重要能源载体。城市化推动着城镇燃气行业的发展,燃气行业的发展也拉动着城市化的进行。2023年全国天然气表观消费量3945.3亿立方米,同比增长7.6%;2023年全国天然气产量达2353亿立方米(含页岩气、煤层气与煤制气5图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022—2025年)》明确,在2025年底前,改造完成约10万公里老旧城市燃气管网;推进数字化、网络化、智能化建设,完善燃气监管系统,实现城市燃气管道和设施动态监管、互联互通、数据共享。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 多地推动燃气设备更新改造图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 4月30日,《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024-2027年)》发布。其中提到,推进燃气老化管道更新改造2500公里,每年实施燃气立管改造10万户。 《广西燃气管道“带病运行”专项治理工作方案》提出,广西将开展燃气安全专项整治和安全生产治本三年行动,推动燃气管道“带病运行”问题清单管理,有效防范遏制重特大燃气事故发生。 另外,安徽、广东、青海等地近期陆续出台城市燃气管道改造方案及细则,推动燃气设备更新改造。 根据中研普华产业研究院发布的显示: 燃气管道是城市或乡镇范围内用于公用事业或民用的重要基础设施。具体来说,它是指由门站、储配站、各类气源厂站等燃气厂站至用户之间或厂站之间公用性质的燃气管道及其附属设施。 燃气管道的分类方式有多种,根据用途可以分为长距离输气管道、城市燃气管道、工业企业燃气管道等;根据敷设方式可以分为地下燃气管道和架空燃气管道;根据输气压力可以分为低压、中压、次高压、高压等不同级别的燃气管道。 2022年,全国长输天然气管道总里程11.8万公里(含地方及区域管道),新建长输管道里程3000公里以上,西气东输三线中段、西气东输四线(吐鲁番—中卫段)等重大工程快速建设。 城镇燃气属于公用事业,是城镇基础设施行业的建设中的重要能源载体。城市化推动着城镇燃气行业的发展,燃气行业的发展也拉动着城市化的进行。2023年全国天然气表观消费量3945.3亿立方米,同比增长7.6%;2023年全国天然气产量达2353亿立方米(含页岩气、煤层气与煤制气),增速为5.7%,连续7年保持百亿立方米增产势头。受国际气价下跌刺激,天然气进口恢复增长,2023年天然气总进口量为1656亿立方米,增速为9.5%。 燃气管道行业是城市基础设施建设的重要组成部分,其发展与城市化进程、能源结构调整、环保政策等多方面因素密切相关。随着市场规模的扩大,燃气管道行业的竞争也日益加剧。传统的燃气生产国和消费国之间的竞争,以及新兴市场的崛起,都对市场格局产生了影响。 近来国家陆续出台《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》、《城市燃气管道老化评估工作指南》等燃气相关政策,统筹发展和安全,坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造,加快推进城市燃气管道等老化更新改造,同步推进城市燃气全面优化升级,有助于促进行业并购和区域化整合、提升燃气行业整体安全水平和新技术应用水平、建立常态化、周期化的更新改造长效机制,体现国家对城市燃气行业健康长远发展的高度重视。 随着目前城镇现代化水平不断加快,城镇燃气行业的规模在不断扩大,燃气设备的需求量也在不断的提升。业内人士表示,政策推动新技术、新设备、新材料应用,提升燃气行业管理水平和安全水平。围绕安全、绿色的发展方向,燃气行业智能化空间有望进一步扩容。 在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。 更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的。 关注公众号 免费获取更多报告节选 免费咨询行业专家 相关深度报告REPORTS 11272 2981 3781 4581 5390 6281 推荐阅读 口腔清洁用品是指用于口腔清洁、保护牙齿健康以及改善口腔环境的各类产...
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人保车险 品牌优势——快速了解燃油汽车车险,人保护你周全_2024集成电路设计产业链上下游发展现状及竞争格局分析 2024年5月13日 来源:互联网 1161 75 集成电路设计,亦可称之为超大规模集成电路设计,是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,集成电路作为电子信息产业的核心将发挥更加重要的作用。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 随着信息技术的快速发展,集成电路在各个领域的应用也呈现出爆发式增长态势。据统计,全球集成电路设计市场规模持续扩大,年复合增长率超过10%。特别是在消费电子、通信、汽车电子和工业控制等领域,集成电路的需求呈现出快速增长的趋势。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 集成电路设计,亦可称之为超大规模集成电路设计(VLSI design),是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件(例如晶体管、电阻器、电容器等)、器件间互连线模型的建立。所有的器件和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上,这些组件通过半导体器件制造工艺(例如光刻等)安置在单一的硅衬底上,从而形成电路。 集成电路产业链包括芯片设计、晶圆制造和封装测试等核心环节。随着产业分工高度专业化,集成电路产业各个环节之间的关联性、协同性要求越来越高,共同支撑整个产业稳步前进。产业链中的企业专注于各自优势细分领域,形成了深度专业化分工的格局。 随着集成电路的规模不断增大,其集成度已经达到深亚微米级(特征尺寸在130纳米以下),单个芯片集成的晶体管已经接近十亿个。由于其极为复杂,集成电路设计相较简单电路设计常常需要计算机辅助的设计方法学和技术手段。 根据中研普华产业研究院发布的《》显示: 集成电路设计的研究范围涵盖了数字集成电路中数字逻辑的优化、网表实现,寄存器传输级硬件描述语言代码的书写,逻辑功能的验证、仿真和时序分析,电路在硬件中连线的分布,模拟集成电路中运算放大器、电子滤波器等器件在芯片中的安置和混合信号的处理。相关的研究还包括硬件设计的电子设计自动化(EDA)、计算机辅助设计(CAD)方法学等,是电机工程学和计算机工程的一个子集。 数据显示,2016年之前我国集成电路主要以封测为主,随着国内设计领域持续投入,2016年我国设计领域首次超过封测领域,设计和封测分别占比37.92%和36.08%,随着国内技术持续突破,设计和制造占比持续增长,2021年数据显示我国集成电路设计占比达43.21%,制造领域占比小幅度上升至30.37%,在2020年也已超越封测销售额。 全球集成电路设计市场主要由美国、日本、欧洲和中国等地的企业主导。在美国,以英特尔、高通为代表的企业在芯片设计领域处于领先地位。而中国的集成电路设计企业经过多年的快速发展,正在逐步崛起,并在全球市场上日益具有竞争力。中国IC设计行业的竞争格局日趋激烈,但同时也孕育着无数的机遇。国内IC设计市场呈现出多元化、差异化的竞争态势,众多企业在市场中各展所长,共同推动行业的繁荣发展。 随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,集成电路作为电子信息产业的核心将发挥更加重要的作用。预计未来几年,集成电路设计行业市场规模将持续扩大,并可能呈现出更加快速的增长态势。未来,集成电路设计行业的竞争将更加激烈,但也将出现新的竞争格局。一些具备创新能力和市场竞争力的企业将逐渐崭露头角,成为行业的领军者。同时,一些传统企业也将通过技术创新和转型升级来适应市场变化。 随着全球化的深入发展,集成电路设计行业将更加注重国际合作与交流。企业将积极参与国际技术交流和合作研发,引进国际先进技术和管理经验,提升自身的创新能力和竞争力。未来,绿色集成电路设计将成为主流趋势。企业将积极采用环保材料和工艺,减少废弃物排放和能源消耗,推动绿色集成电路设计的发展。这将有助于提升企业的品牌形象和市场竞争力。 总之,集成电路设计行业市场未来具有广阔的发展前景和潜力。企业需要密切关注市场动态和技术趋势,加强技术创新和人才培养,提高服务质量和竞争力,以应对市场挑战和满足客户需求。同时,企业也需要注重绿色环保和社会责任,推动行业的可持续发展。 中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。 相关文章推荐: 关注公众号 免费获取更多报告节选 免费咨...