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智驾企业走向前台,谁能闯过L4红线?

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智驾行业告别粗放扩张,完成从传统辅助驾驶到端到端AI智驾的技术转向,芯片自研、技术收敛成为竞争核心,智驾开始向物理AI全域延伸;L4自动驾驶划定硬门槛,行业格局加速定型

文|《财经》特约撰稿人 王欣 赵成

智能驾驶行业走到2026年,终于迎来一个标志性时刻,曾经藏在车企背后的智驾公司,开始集体走到聚光灯下。这一幕的出现,花了整整十年。

智能驾驶汽车的开场,比想象中狼狈。

2016年4月,两辆银色长安睿骋从重庆工程研究院驶出,车上坐着安全员。在高速上自动跟车、变道,历时近六天驶入北京,全程未发生安全事故。但在行内看来,这不过是一套ADAS(高级驾驶辅助系统)的远程路演,被犀利地认为是“在给北京车展造势”,算不上真正的自动驾驶。

当时,这不算科技新闻,只是一次苦差。十年后的2026年3月,同样是长安汽车,拿到了L4(L4级自动驾驶) Robotaxi(无人驾驶出租车)测试牌照,底层技术不是一家集成商的拼装,而是全栈自研。这十年的迭代,是整个行业的不断转向与成长。

2017年7月,北京五环。百度创始人李彦宏坐在一辆红色SUV的副驾驶座,展示着方向盘在自己转弯,视频画面直连百度AI(人工智能)开发者大会主会场,仿佛自动驾驶量产只差最后一步。当时百度正在推出Apollo开放平台,口号是要做“自动驾驶的安卓”。

不久后,他收到了中国第一张自动驾驶罚单,200块钱、3分,原因是“不按交通标线行驶”。李彦宏后来站在讲台上把这张罚单当作未来预言来宣示,“无人驾驶罚单已经来了,无人车量产还会远吗?”

罚单之外还有一件小事,很少被人提起。那年上海车展上,百度展台找不到一辆能完整装载Apollo系统并跑起来的量产车。工程师们的补救方案是把一个纸糊的车壳搬到展台上,里面塞一块屏幕,向观众解释他们的智驾远景。

就是从那个纸糊的车壳开始,行业一步步往前走。

转折发生在2021年。华为开始以“全栈解决方案”的身份站上舞台中央,乾崑智驾ADS(自动驾驶系统)一步步迭代,到2026年北京车展以近乎“包馆”形式联合一众车企参展。智驾供应商站到车展中心位,这大概是汽车工业百年未见的景象。

在今年4月落幕的北京车展上,1451台展车、2000家参展企业中,上百家智驾企业首次大规模与整车品牌同台亮相。华为乾崑、地平线、Momenta、黑芝麻智能、轻舟智航、卓驭科技、四维图新、HERE地图等曾经隐于幕后的名字,成了展馆里实实在在的主角。卓驭甚至将商用重卡搬上展台,宣示智驾技术从乘用车向商用车延伸的野望。

“现在汽车产品的供应链基础比以前复杂太多了。”蔚来汽车创始人、董事长李斌告诉《财经》,这次车展他只去了芯片公司和宁德时代的展台。在他看来,技术创新的焦点已经彻底改变。车企必须直接与最底层的芯片、材料公司讨论细节,否则几年后连一个底层软件的维护都可能无从下手。

这也正解释了为什么芯片、材料等底层技术公司开始走到前台,它们已经是整车创新的核心参与者。


端到端这颗“黄金子弹”,打开了新的黑箱

自动驾驶行业的创业史,写满了不厌其烦的承诺和更大尺度的错判。

2017年,麦肯锡预测到2025年无人驾驶汽车可产生2000亿至1.9万亿美元的产值。特斯拉首席执行官马斯克给出了更激进的预言:完全无人驾驶将在2025年实现。2018年到2021年,智驾赛道被资本反推着往前跑。

“硬件靠堆料,软件堆规则”的模块化路线,在行业内延续了整整十年。所有人都在押注同一个时间表:L4无人驾驶将在2023年开始规模化运营。

紧接着,泡沫破了。退出的人比留下的多得多。福特CEO(首席执行官)吉姆·法利曾感叹:“制造L4级自动驾驶汽车,比把人送上月球还难。”

华兴资本CEO王力行在复盘行业发展轨迹时指出,行业走过众多弯路,发展路径有明显转变。一开始大家追捧L4甚至L5,后来意识到要从L2、L3及ADAS做起,先落地高速NOA(导航辅助驾驶),再做城区NOA。从激进到务实的回归,是幸存者得以立足的原因。

还有一个故事。地平线的首席架构师苏箐在准备加入地平线时,跟创始人余凯说不想再做自动驾驶了。“太痛苦了,并且看不到希望。”当时他用人类司机的标准来衡量自动驾驶水平,“差距太大,很多场景没法处理,开起来不像人,像一台靠应激反应工作的机器。”

行业里写规则的人看到了天花板,规则越写越多,越写越崩溃。

转机出现在2024年。特斯拉FSD(全自动驾驶)V12的推出,将行业推向“端到端”时代。一个大模型直接接收原始图像数据,输出方向盘角度,无需人工教授驾驶规则,而是通过学习海量数据自主掌握驾驶技巧。

到2025年,国内所有一线智驾公司都在紧急转身。“世界模型”“VLA(视觉-语言-动作模型)”“端到端”取代了“感知”“融合”“规划”,成为新一代智驾技术叙事的核心关键词。

苏箐后来回溯那次行业集体心理的转折说,“知道方向不对、知道正确方向,与真正把正确方向落地实现,中间隔着巨大鸿沟。FSD V12填平了这一切。”

2026年的北京车展,智驾企业展示了更扎实的落地形态。华为发布ADS 5和鸿蒙座舱HarmonySpace 6,宣称当年智驾研发投入超180亿元、五年计划追加700亿至800亿元,累计智驾里程已突破100亿公里;Momenta高管四人同台宣布R7强化学习世界模型量产首发,其智驾方案过去一年搭载量从近30万台飙升至逾80万台;卓驭科技发布原生多模态基础模型,同步覆盖乘用车与商用重卡,联合一汽推动智能移动能力向“智能一切移动”演进。

这时,人们开始强调技术收敛,也意识到一个更大的问题端到端并没有解决所有,它带来了一个更大的黑洞,AI会开车,但没人知道它是怎么开的。


技术收敛,一场指向硅片的终极清洗

端到端的狂欢之下,技术收敛成为一股潜流,正在重塑行业的根基。

技术收敛不是一种趋势,而是一次“清洗”。它清洗掉多余的架构、混乱的格式,最终将整个行业的命运押注在几块小小的硅片上。

自研芯片,在这种逻辑下成了头部玩家的终极护城河。它不是用来“炫技”的,而是用来定义成本、定义功耗、定义数据闭环速度的。这也是为什么李斌承受巨亏也要自研芯片,为什么小鹏集团董事长何小鹏要在财报会上反复强调“芯片团队是我们最高优先级”。

据小鹏汽车披露,其自研图灵AI芯片截至2026年3月累计出货已超20万片,全年出货量目标接近100万片,有望成为中国大算力端侧AI芯片出货量第一。

地平线在北京车展前夕发布的舱驾一体芯片“星空”,算力650 TOPS(每秒万亿次操作),5nm(5纳米)制程,可统一调度两套系统,单车降本1500至4000元。这是一张能上谈判桌的王牌。

然而,爱芯元智创始人仇肖莘告诉《财经》,舱驾一体的落地难度主要来自两方面。技术层面,智驾与座舱对实时性、带宽和功能安全等级的要求截然不同,需要在芯片上实现严格的物理隔离;车企组织层面,智驾与座舱团队往往分属不同体系,开发节奏和技术路线难以统一。

针对这一困境,她提出更务实的“同版不同芯”方案,智驾与座舱采用不同芯片但集成于同一块板,以缩短量产周期并实现降本。她判断,舱驾一体更适合中低端产品,高端因芯片独立迭代速度快,短期内难以真正融合。

苏箐说:芯片一代至少三年,要贴着物理规律的边界做。不要问需不需要,问能不能做得到。他也给对端到端发热的大脑泼了冷水。在他看来,不存在一枪打死所有问题的黄金子弹。他拆解了端到端的脆弱半夜会被数据统计的随机波动吓醒

“大家别太嗨,又进入苦日子的阶段了。”苏箐认为,做产品的人永远处于“发版爽一天、醒来又焦虑”的循环里。真正决定生死的,不是那些让人“哇塞”的概念,而是日复一日填坑的苦活、发版的确定性、对物理规律的敬畏。

根据余凯的判断,第三方独立芯片供应商,牌桌上只剩自己和一家海外公司。他给出的目标是,2030年从每辆车赚1000美元,1000万辆车就是100亿美元营收。“我们的毛利是汽车零部件行业的爱马仕,60%-70%。”

“芯片公司收敛速度比终端品牌快得多。谁只要投入停下来,或者做错产品,就会掉到第二名。”苏箐认为,未来汽车底层供应链会收敛到“2+1”格局,两家公开市场的芯片供应商,再加一家自研封闭的企业。

同样坐在牌桌上,每个人的账本截然不同。Momenta用两条腿走路,先靠量产积累规模,再反哺L4研发,但八年才走通奔驰上车的商业化路径。

2017年奔驰投资Momenta,到2025年下半年首个量产项目才上市,整整八年。Momenta CEO曹旭东回忆,曾有清华师兄告诉他“跟奔驰合作量产至少需要十年”。

“面向主机厂,国内OEM(整车厂)敲门敲三年,海外OEM敲门敲五到七年。”他说。

正是这段经历让曹旭东坚信,智驾格局会快速收敛。他认为自动驾驶的规模效应比芯片更强,软件边际成本为零,数据越多模型越强。“中国也就两到三家,全球也就三到四家。”

去年底,元戎启行CEO周光将“百万台上车量”视为2026年留在牌桌上的安全线,而黑芝麻智能CMO(首席营销官)杨宇欣告诉《财经》,国内智驾芯片行业已经进入最终发展阶段,留在牌桌上的玩家非常有限。

所有这些宏大架构,最终都指向唯一的物理介质,即行驶里程。

英伟达全球副总裁吴新宙曾公开表示,全球每年车辆行驶的里程约为13万亿英里,而自动驾驶里程占比0.006%

这个数字意味着什么?智驾行业所有热闹,只是冰山一角。剩下99.994%的巨大荒野,等待被AI覆盖。


物理AI的“魔戒”,人人都想戴,只有少数人能戴稳

从端到端成为行业共识开始,逻辑推导的下一步全世界都看得很清楚,如果端到端大模型是驾驶的“大脑”,那么它为什么不能驱动机器人、叉车、矿山卡车,甚至无人机?于是,智驾行业的故事主线,开始从“让车自己开”,转向“让所有移动的东西都学会自己移动”。

物理AI概念瞬间成了一个巨大的“魔戒”,人人想戴上它。

英伟达创始人黄仁勋很早之前就洞察到,自动驾驶是物理AI中相对简单的一块,而且可以大规模量产。“物理AI一定会推动第四次工业革命,它会导致生产力指数级增长。”吴新宙说。

从Waymo(谷歌旗下自动驾驶公司)归来、回国创业七年后,轻舟智航CEO于骞宣布,公司从无人驾驶公司全面转型为通用物理AI公司,用世界模型+强化学习串起了数字仿真与真实物理世界的闭环。

“在数字世界里,AI已经能打败人类最聪明的围棋冠军;但在物理世界里,AI还无法完全媲美人类司机。”于骞说,“自动驾驶恰好是连接数字世界与物理世界的窗口。”

他划了一条分界线,2026年是AI发展的关键分水岭,“我们正从‘类人智能’迈向‘超人智能’阶段。”

在曹旭东看来,物理AI是“通往通用机器智能的必经之路”,但它需要“门票”。

“自动驾驶要实现规模化L4,累计投入至少是百亿美元。通用机器人可能几百亿美元到千亿美元级别,这还可能是创业公司的研发效率。”曹旭东说,靠融资做成通用物理AI是不现实的,一定要有现金流业务。

2026年北京车展上,出现了一幕耐人寻味的场景,几乎所有智驾公司的展台都在展出车辆,但彼此心照不宣的是,这些展品背后都藏着“具备从车到机器人的统一技术底座能力”的野心。

地图玩家同样在物理AI时代找到了自己的位置。四维图新推出了新品牌,将高精度地图从导航图层调整为安全件和数据底座。

“我们正在把多年积累的地图、定位、数据治理能力接入具身智能领域,从服务汽车‘看路’,转向服务AI理解真实世界。”四维图新CEO程鹏表示。

当所有人都在谈论大模型TOKEN(令牌/词元,大模型处理的基本数据单元)时,程鹏抛出了一个尴尬的现实现在行业的核心问题是,算力都被拿去卖TOKEN了。

他告诉《财经》,存储算力短缺,汽车和机器人行业都面临有业务、有订单,却买不到芯片、买不到存储的困境。“这是物理隔断,因为资源都被拿去搞大模型训练中心、卖专利、卖TOKEN了。所以我们从擅长的技术数据入手,寻找突破。”

智驾公司突然发现,自己苦心经营的汽车,不过是通往一个更宏大世界的“特洛伊木马”。

“当前AI与具身智能行业有泡沫,但泡沫分好坏。对不确定性过度估值的‘好泡沫’有利于高科技行业早期发展,对确定性过度估值的‘坏泡沫’易引发系统性风险。”王力行建议,创业者应抓住市场窗口,保持敏感性与灵活性,以动态眼光应对变化。


L4的红线画在那里,没有人能绕过去

每个人都说“我们不只是造车的”,但所有人也都清楚,没有汽车这头现金牛,就没有通往物理AI的门票。

“我们坚信未来的每一英里都会变成自动驾驶。”吴新宙认为,自动驾驶已经到了ChatGPT(生成式预训练Transformer模型)时刻,“我们感觉能够看到L4的曙光了。”

他给出了路线图,2026年全美落地点到点L2++(增强型部分自动驾驶),2027年部分城市L4试点,2028年洛杉矶奥运会与Uber合作为L4无人车队服务。他给英伟达的角色定位是“平台底座”,“即便你的模型再烂也没关系,放到我们平台上,至少不会撞,在这里安全是有保障的”。

当L2++的智驾普及成为最大公约数时,L4赛道上的玩家出现了分野。

在2025年港股和美股两地上市之后,文远知行创始人韩旭对L4行业的格局判断变得更加直白。

他认为,中国真正有能力实现“纯无人运营”的L4公司只有三家,分别是文远知行、百度Apollo、小马智行,其他玩家要么仍依赖安全员,要么本质上做的还是L2++的“无人包装版本”。

“至少要有100辆纯无人的Robotaxi,公开安全运营半年,才有资格进入真正的L4赛道。”韩旭说,这是Robotaxi不容模糊的红线。

截至2025年底,文远知行全球Robotaxi车队规模1125辆,小马智行1159辆,两家公司的Robotaxi相关营收都实现了翻倍以上增长。截至2026年4月,百度萝卜快跑已在全球26座城市完成了超过2000万次的出行服务。这是真正在用里程和安全验证技术的群体。

韩旭甚至对后续跟进的整车企业不留情面,“基于国际上资金雄厚且市场份额高的车企陆续退出Robotaxi领域,我暂时没看到现在入局的车厂做Robotaxi的优势。”在他看来,无论特斯拉还是小鹏,在真正的全无人道路上还有很长的资格赛要打。

同一时间,L4赛道的另一位资深玩家,已在广深两城率先实现单车盈利的小马智行,抛出了一个新概念,PonyWorld世界模型2.0是一个具备“自我诊断”与“定向进化”能力的AI闭环,AI自动回溯驾驶决策、判断哪里做得不够好,反过来指导人类团队补充数据、调整方向。

小马智行CTO(首席技术官)楼天城把这一闭环叫作“精度飞轮”,大规模L4车队商业运营产生高价值真实数据,用以提升世界模型精度,进而增强车端模型能力,支撑更大规模部署,由此形成闭环。

他强调,在“世界模型+强化学习”成为行业默认的技术方案之后,提升世界模型与真实世界接近的“精度”是下一步竞争的核心,而“让AI审视AI”,天花板才能继续往上抬。

他还向外界抛出一个问题,“你接受我们的车是被强化学习训练的吗?”这个问题,指向的不是技术,而是信任。

全球坐标系下,Waymo在技术和商业数据上仍是公认的领跑者,Waymo已部署约2500辆车,每周完成超45万次出行,覆盖凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀、亚特兰大等城市。英伟达汽车业务年收入已跨过23亿美元。从市场规模看,2025年全球自动驾驶汽车市场规模估计为2024亿美元,预计2026年达2208亿美元。而在中国,2025年自动驾驶市场规模达到4502亿元人民币,预计2026年将增至5293亿元。

数据背后,是两条截然不同的路径。中国以“场景适配”为核心,车路云一体化形成全链路闭环;美国以“技术突破”为核心,靠算法与资本构建技术主导格局。

中国还有一套系统性的底牌。政策统一、执行力强、5G/V2X路侧覆盖全球领先;拥有全球最复杂的市场与路况数据;产业链纵深降本能力强;已经超过50个试点城市、3.2万公里测试道路。这套“安全优先、全国统一、分级准入”的制度,为商业化铺好了可预期的地基。

不过,中国的优势不止于战略框架。从“L2向L4跨越”正在成为中国自动驾驶政策讨论的关键议题。但在市场层面,中国在L2++量产落地与性价比上的绝对优势已不可撼动。

研究机构预测,2026年中国L2+渗透率将加速至45%–50%,重心向L2++转移。比亚迪、零跑率先将高阶智驾下探至10万元以下市场,“智驾平权”加速落地。

这种“规模换数据、政策稳预期、生态降成本”的打法,构成了中国智驾独有的比较优势,但同为“领跑者”,中国在L4规模化商业闭环上仍是追赶者。这不仅是一个技术问题,更是一个体系问题。

对此,投资人、科普作者林超的“AI十二层框架”提供了一个乐观的视角,他认为,中国在底层芯片上“断代式落后”,却在系统级与生态级拥有反超机会。数以百万计的智能网联汽车、城市级的交通大脑、全球最复杂的真实路况场景,这正是中国智驾最大的爆发空间。

然而,所有热闹与规划,最终都不得不面对一个悬而未决的拷问,那便是中国汽车行业的智能化发展前景,最终取决于我们对AI能力的判断。

“如果认为AI只能辅助,那就停在L2;认为可以部分替代人,那是L3;认为可以完全替代人,才是L4。行业必须做出选择,不能长期徘徊。”资深汽车安全专家、同济大学汽车学院原教授朱西产说。

这个行业选择,至关重要。L4的红线已划清,100辆纯无人安全运营半年,这是硬门槛。穿不透这条红线,所有L4的故事都只是L2++的文艺说法。

在太平洋对岸,一场更具象征意义的检验正在逼近。2028年洛杉矶奥运会明确提出打造“无车奥运”(car-free Games),主办方正积极部署Waymo、Zoox等自动驾驶出租车队来承载赛事交通,Uber已正式成为LA28合作伙伴,Waymo在洛杉矶地区的运营正不断扩大,加州车管局已批准其扩展至南加州数十个城市。

届时,数以百万计的观众将第一次大规模地、真正地把生命安全托付给AI驾驶员。那不仅是一次体育盛会,更将是全球自动驾驶行业的集体路考。

两年之后,当全球目光聚焦洛杉矶,谁能拿到这场超级路考的准考证?




责编 | 王祎



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