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空间智能,才是AI时代最被低估的能力底座

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「核心提示」
李飞飞们在搞的世界模型,大家都交了怎样的答卷?

作者 | 周可

编辑 | 王珊

2026年,世界模型是AI最热的战场之一。

四年前,ChatGPT掀起了生成式AI浪潮,让机器理解和生成语言的能力受到广泛关注。但当AI开始走向现实场景(比如具身智能、智驾),仅仅理解语言还不够,它还需要感知空间、理解环境变化,并预判行动的后果。

世界模型正是实现这类能力的重要技术路径,因此被业内视为下一阶段的“必争之地”,不同的探索也因此展开。

AI“教母”李飞飞离开斯坦福创办的World Labs,一年内估值升至约50亿美元,近期发布了新的世界模型Atlas;谷歌DeepMind的Genie 3,通过实验性产品Project Genie提供体验,可生成支持实时探索、持续交互数分钟的虚拟环境;英伟达则在今年6月,正式发布开放世界基础模型Cosmos 3。

在国内,9月10日高德发布世界模型ABot-Earth 0.7,作为全球首个3D原生城市世界模型,着重于还原并推演真实世界。

当AI走出屏幕、进入物理世界,它要如何应对真实时空里那些不可预设的变化与意外?

1、世界模型热起来,答案不止一种

世界模型、物理AI、空间智能,这些概念为什么突然火了起来?

因为大语言模型再强,也只是学会了表达,但它没有真正理解物理世界。举个简单例子,小孩在还不会说话时,就已经开始认识世界了,他们伸手抓住玩具,推倒积木,再俯身寻找。这些看似简单的动作,包含着对距离、方向、遮挡和物体运动的学习。

也就是说,对世界的认识,并不完全依赖语言。

2025年11月,李飞飞在万字长文《从语言到世界:空间智能是AI的下一个前沿》中表示:空间智能在我们与物理世界互动的过程中至关重要,比如人们停车时判断间距、接住抛来的钥匙、在人群中避让。空间智能关乎的不只是识别图像,而是将感知、想象、推理与行动联系起来。

这是AI需要继续突破的地方,而世界模型正是实现这一目标的核心路径

这一视角让世界模型的价值不再局限于构建逼真的场景,而是进一步指向创作、模拟与现实互动。越来越多的企业开始押注世界模型。

在此背后,空间智能与世界模型的关系也更清晰。空间智能是AI感知空间、理解环境变化并辅助行动的能力,世界模型则是实现这类能力的重要技术路径之一。前者描述能力、目标,后者探索如何建立对环境及其变化的内部认知。

李飞飞在文章中对世界模型提出了三项要求:能够生成在几何、物理和动态层面保持一致的世界;能够处理图像、视频、深度、语言与动作等多模态信息;能够根据动作预测环境的下一状态。

不过,如何实现这些目标,行业尚未形成统一答案。

World Labs在9月1日发布了新模型Atlas,尝试在统一模型中结合空间生成、真实场景重建与时空模拟。据官方介绍,它能根据少量照片生成新视角、输出三维几何,也能辅助构建机器人训练与测试所需的模拟环境。而谷歌DeepMind的Genie 3更强调实时交互,让环境随着用户的探索持续生成。

在众多玩家中,高德把重点放在真实世界的时空数据上,将物理世界本身重建出来。9月10日亮相的ABot-Earth 0.7,被高德定义为“3D原生城市世界模型”,着重于城市空间的三维表达与交互。

这依赖于高德多年的时空数据积累,过去一年,高德全面转向空间智能能力建设,此次发布的ABo-Earth 0.7,既是高德空间智能能力的重要体现,未来也将成为高德空间智能的重要核心引擎。

2、如何理解这个世界?

实际上,当前世界模型尚未收敛为单一的技术范式。

行业都在探索如何让AI认识环境、预测变化,但对于模型应该学习什么、怎样表示世界,以及输出什么结果,仍有不同答案。

李飞飞和她的World Labs是从三维结构切入,强调生成、重建与模拟的结合。在她提出的框架中,模型不仅要形成对环境的内部认识,还应能够输出可观察的世界状态,并在交互中维持几何、物理与动态上的一致性。

长期担任Meta AI首席科学家的杨立昆,倡导的联合嵌入预测架构JEPA,则将重点放在抽象表征中的预测。它不要求模型还原未来画面的每一个像素,而是尝试学习环境中有用的结构与变化。例如,行动规划,物体的位置及运动趋势很重要,表面的纹理和光影细节却未必需要被逐一预测。

不同路线各有侧重,却指向同一个问题:该如何理解世界,模型对环境的认识,最终要服务于怎样的交互与行动?如果无法回答这个问题,世界模型就仍停留在技术推演层面,难以在真实场景中产生实际价值。



高德的思路,是将“如何理解世界”放回到具体的出行任务中,在构建世界模型前,先打磨出空间智能底座,这个底座由三层能力支撑。

第一层是动态感知,读懂路况、人流、天气和现场环境的实时变化。

地图上的道路和门店位置相对稳定,路上的车流、临时施工、目的地的人流却随时在变。同一个地址,工作日与周末、晴天与雨天,可能对应截然不同的出行体验。系统只有及时获取这些变化,才能避免用过时的信息指导当下的行动。

此次发布会上公布的导航Live,也是这类能力更直观的应用,它能结合位置、方向和摄像头画面识别用户眼前的街景,连前方施工、行人横穿等动态细节都能实时察觉。

第二层是时空推演,基于长期积累的道路与行为数据,对未来状态做出预测。

用户熟悉的预计到达时间,就是时空推演的典型应用。它不是简单地用路程除以车速,而是结合路网、历史交通规律和实时状态,对接下来各路段的通行情况作出估计。

此次发布的避雷指南,就是结合实时动态感知与时空推演验证整段行程,从营业时间、行程节奏、停车提示、拥挤预测等15个维度,提前识别时间冲突、拥堵、闭店等风险。



第三层是三维表达,将真实世界立体呈现。

此次升级后的飞行街景2.0,将目的地变为一个可自由探索的三维空间,用户在出发前便能够进入其中,自行调整观看角度与位置,看清店内外环境。

感知提供依据,推演帮助判断,三维表达降低理解成本,最终落实为更可行的出行建议。同一场发布会上,全面AI化的扫街榜,为理解高德的空间智能能力提供了一个更贴近日常的窗口。

据高德公布的数据,扫街榜上线一年已服务超过8.8亿用户,上榜商家累计导航里程达366亿公里。榜单以真实导航与到店行为为依据,不接受付费上榜。此次升级,它不再只看一家店来了多少人,还进一步结合专程前往、回头客、本地人及行家评价等信号,辨别每次选择的不同分量:是顺路经过,还是特意绕远;是旅游时打卡,还是日常食堂。

这些判断,需要将地点与人的行动放回具体的时空情境中理解。扫街榜的变化,也由此显露出高德空间智能的价值:不仅知道一家店在哪里,还尝试判断它为何吸引人、适合谁,以及何时值得前往。

由此也可以看到,空间智能让高德在世界模型的探索上走出了更务实的路。也只有进入这样的具体任务,世界模型才有机会从技术展示走向实际价值。

3、高德如何走通?

世界模型越往前走,越多人意识到,真正的瓶颈往往不是算法,而是真实世界数据的匮乏。

现实中的许多信息,比如力的反馈、复杂路况的动态变化,几乎无法通过合成数据获得。为了弥补这一缺口,自动驾驶公司需要靠车队一公里一公里采集真实路况,机器人公司则需要依靠人工遥操作一点点积累真机数据,既慢又贵。

换言之,真实世界的数据正在成为世界模型竞争中最高的壁垒,谁掌握了更多、更真实、且持续更新的物理世界数据,谁就能占有先机。而这恰恰是高德的长板。

过去,很长一段时间里,高德做的是最笨重的事:一寸寸把路网、POI、定位、实时路况记录下来。

据《晚点LatePost》报道,这二十年沉淀出数十万亿级的时空样本,覆盖道路、建筑、地形、卫星与无人机影像,以及车与人的动态;10亿活跃用户产生的海量真实反馈,又持续回流进模型训练。按高德官方表述,它是全球范围内处理定位、点云、视觉等时空信息规模最大的科技公司之一。

高德的优势就在于这份真实、合规数据的积累。真实世界每天都在生长:路在修、店在开、人流在变。高德的这套系统的价值,也在跟着现实同步更新,在日复一日的变化里持续建模、不断校准。积累得越久,对真实世界的理解就越深、越完整。

据新华网报道,今年6月的ABot-Earth 0.5,已能用单张图片在十分钟内重建一座3D城市;这次的ABot-Earth 0.7,则把全球的空间、时间与现实组织成一个可连续进入、实时可交互的三维数字孪生世界,覆盖超过196个国家和地区。

高德把模型直接放进真实世界,让系统在每天持续发生的出行、路况、到店、人流这些真实时空中,去学习物理世界的运行规律。

壁垒一旦形成,就不再只是防御,而是向外生长的根基。依托这套空间智能和世界模型,高德所做的早已不止一份榜单:按其AMAP-AI Inside战略,智能汽车、智能眼镜、具身智能、低空飞行都已陆续接入,奔驰还成了扫街榜全球首个汽车合作伙伴。

当AI开始走出屏幕,坐进汽车、戴上眼镜、装进机器人,它需要的将不只是表达,而是在真实世界里感知、判断、行动的能力。这种能力,只能从真实世界里长出来。

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