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端侧模型上车,为什么超六成车企选择了斑马智能?

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大模型上车,在2026年已经不是什么新鲜事。

但当越来越多车型接入大模型后,座舱里的对话体验开始趋同,行业更关注的问题也从大模型能否上车,转变为大模型能否留在车上,稳定处理车控、导航、多模态感知和主动服务。

我们是在今年的云栖大会上,看到了一种不一样的智能座舱内的大模型使用体验,例如,在自驾游途中,当你让车载模型为你中午吃饭推荐一个餐厅时,它会结合智能座舱中的全域历史信息,根据你之前答应过孩子去吃麦当劳套餐,为你就近推荐相应的餐厅。

这样的智能座舱体验背后,搭载的正是斑马智能在2026云栖大会上发布的全模态端侧大模型AutoOmni 2.0-23B-A3B。

据斑马智能首席技术官司罗透露,AutoOmni 2.0采用MoE架构,总参数量为23B、激活参数约为3B,可以执行复杂车控、导航、媒体和跨域多意图等座舱任务,任务处理能力堪比10倍参数量级的云模型。

我们在大会现场也注意到了两组数据:

在斑马智能AutoOmni模型发布的一年时间里,端侧模型上车企业中,63%选择了斑马智能;

斑马智能的元神AI,对国内主流车企服务覆盖率更是达到了68%。

那么,当车企纷纷开始布局端侧大模型时,为什么超六成车企会选择斑马智能?

我们试图在2026云栖大会上,去寻找这个问题的答案。


01 大模型上车,用户体验变革开始

大模型进入座舱后,汽车语音助手首先解决了听不懂人话的问题,然而,在过去两年里,行业习惯比较模型参数、榜单成绩和回答效果,当不同车型都能讲故事、写诗、回答百科问题后,用户的新鲜感很容易过去,智能座舱真正需要回答的是:

AI能否减少驾驶中的操作,能否把用户没有说清楚的事情办完,以及能否在合适的时间主动出现。

斑马智能首席产品官蔡明就明确指出,“AI上车不是终点,深度使用才是。”

在他看来,装车量只能说明车里拥有AI,并不能说明AI已经赢得用户,每天打开多少次、使用多长时间,是偶尔问答还是持续使用,以及最终解决了哪些问题,才是衡量智舱AI价值的指标。


我们这里可以对智能汽车两个核心应用场景做一个对比:

智能驾驶需要理解道路、车辆、距离和空间规则构成的物理世界,智能座舱除了理解物理环境,还要理解用户的偏好、习惯、关系、日程和生活状态。

斑马智能将这二者分别概括为“表世界”和“里世界”,蔡明用这样一个例子对这二者做了一个更直观的解释:

当用户要求机器人倒一杯水时,理解物理世界的AI可以避开障碍、找到杯子,并把水送到用户手中,但如果机器人知道用户刚参加完聚会、身体不适,第二天还要出差,它才可能进一步判断,用户真正需要的是一杯温热的蜂蜜水。

这个例子背后的产品逻辑是,AI不能只理解一条孤立的指令,还要理解指令出现的具体情境。

为此,元神AI提出了“三个连通”:一是打通端侧与云端的算力和服务,二是连接用户使用的不同智能终端,获得更完整的场景数据,三是连接用户与服务,使AI能够跨APP、跨终端调用能力。


其中,跨终端上下文是斑马智能这次要重点补充的一环。

用户每天真正待在车里的时间有限,大量工作和生活信息产生于手机、办公软件及其他终端,如果车载AI只知道用户在车里唤醒它之后的几分钟,就很难形成持续理解。

手机通知会包含孩子的作业和行程变化,工作群聊能够反映项目关系和同事分工,浏览记录则可能体现用户近期关注的内容,把这些信息转化为可调用的上下文后,智能座舱才有可能判断用户几点出发、是否需要提前开空调,或者应该怎样安排一次跨城市的旅行。

这套构想背后,是斑马智能已有的三层业务:

最底层是AliOS、安卓OS服务构成的操作系统能力,中间层是包括AutoOmni、AutoClaw在内的智舱AI,上层则是餐饮、酒店、停车、娱乐和支付等生态服务。

这意味着,斑马智能希望提供的不是一个孤立模型,而是一套由操作系统管理车辆能力、由模型理解用户、再由Agent组织服务的系统。

大模型带来的体验变化,也因此不只是让语音助手回答得更像人,而是让汽车开始理解用户的长期状态,并围绕意图组织服务。

02 AutoOmni 2.0让AI“始终在场”

当AI需要参与车控,持续观察车内外环境,并在隧道、地库等网络不稳定的场景中工作时,响应速度、网络连接、数据边界和云端调用成本都会成为约束,端侧模型的竞争重点,也不只是能不能在芯片上运行,而是能否在有限资源中稳定处理复杂任务。

斑马智能这次正式对外发布了基于MoE混合专家架构的AutoOmni 2.0-23B-A3B模型,这其中,23B代表模型总参数量,A3B则意味着每次推理激活约3B参数。


目前车端可以运行的模型多集中在3-4B左右,虽然更大的参数量可以容纳更多知识和能力,但如果所有参数都同时参与计算,就会超出车载芯片的算力和内存边界,MoE架构的思路,是根据不同任务调用部分专家参数,在扩大模型容量的同时控制单次推理成本。

蔡明告诉我们,如果一套硬件能够运行4B参数量的端侧模型,理论上也可以承担3B左右的激活量,AutoOmni 2.0的主要压力并不在算力,而是模型存储和内存空间。

这也是斑马智能强调“智能密度”的原因,汽车不可能照搬数百B、甚至上千B参数的云端大模型,端侧竞争的关键不是无限增加参数,而是在相同硬件和参数规模下,让模型拥有更强的泛化理解能力。

据斑马智能现场公布的评测结果显示,AutoOmni 2.0在普通座舱任务中的能力接近约10倍参数规模的云模型,复杂任务处理能力可达到相应云模型的80%—90%,能力覆盖复杂车控、导航、多媒体和跨域多意图任务。


不过,比跑分更重要的,是端侧AI模型究竟改变了什么。

蔡明在会后接受媒体采访时告诉我们,“端侧AI模型最核心的价值并不是更快、更便宜或者保护隐私,而是由此带来的交互范式的改变。”

首先,云端和端侧可能只相差几十毫秒或几百毫秒,并不是每个场景都无法接受云端响应,其次,端侧模型需要更高规格的车载硬件,如果比较硬件增加的成本和车辆全生命周期使用云端Token的成本,端侧方案也不一定天然更便宜。

隐私同样重要,但它更像持续感知出现后必须解决的问题,只有当AI开始长期聆听、观察和记忆用户,数据是否出舱才会成为无法回避的边界。

端侧模型更关键的价值,是让AI由“不叫不醒”转变为“始终在场”。

蔡明用饭店包厢里的服务员为我们做了这样一个类比:

传统语音助手像站在饭店外的服务员,只有当用户主动呼叫才会出现,有时喊了也未必会及时进来;

端侧AI更像始终留在包厢里的专属服务员,它能听到用户讨论要不要加菜,也知道此前有人觉得菜不够,可以在合适的时间递上菜单,为用户推荐此前没有点过的招牌菜。

好的服务往往不只是提高响应速度,而是要理解需求何时发生。

在汽车里,这正对应着智能座舱系统的“长聆听、长睁眼、善记忆”能力,系统要区分车里人员之间的交流和人机对话,知道什么时候应该保持安静、什么时候应该回应,还要结合视觉、语音、车辆状态和历史信息,理解用户所在的场景。


在大会现场,斑马智能展示了全车全时免唤醒、多意图与跨意图车控、重要信息总结与转述、主动智能迎宾、无感停车付费等场景。

据斑马智能首席技术官司罗透露,“斑马智能已经搭建了数十个主动智能场景,从数十项主动智能场景开始,AutoOmni开启AI原生车主动智能新范式。”

但“始终在场”并不意味着所有任务都留在车端,更现实的路线仍然是端云协同,端侧负责持续感知、隐私信息、车控和高频实时交互,云端负责复杂推理、弹性算力和跨服务协作。

在斑马智能的元神AI体系中,AutoOmni负责感知、理解和实时响应,AutoClaw承担复杂任务拆解、多Agent调度和服务执行。

这次斑马智能发布的AutoOmni 2.0,正是补足了智能座舱持续理解场景的能力。

03 为什么超六成车企选择了斑马智能?

在大模型上车后,汽车智能化的重点已经不再是增加多少功能,而是汽车能否持续感知、自主判断并完成服务。

汽车也正在由搭载智能功能的交通工具,走向以AI为核心驱动力的原生智能终端,对此,司罗给出了三个判断:


第一,端侧AI正在进入快速发展期。

随着车端芯片算力和可用资源提升,端侧模型不再只是承接从云端迁移过来的部分能力,而是开始形成差异化价值,模型可以在车内处理敏感数据,也可以通过“长聆听、长睁眼”持续理解场景,为主动服务提供基础。

第二,云侧AI将全面转向由大模型驱动。

传统座舱通常依靠多个小模型级联完成语音识别、语义理解和任务执行,随着大模型能力提高,云侧AI将逐渐由统一模型完成理解、推理和任务规划,端侧能力增强也不意味着云端退出,端云一体架构反而正在成为主流。

第三,智能座舱与智能驾驶将加速融合。

现阶段,座舱可以利用自然语言理解和任务规划能力,通过API调用智驾系统,下一阶段,两套系统可能进入更深层的模型融合,使智舱对用户的理解与智驾对物理世界的理解连接起来。

也正因如此,智能座舱的竞争已经不再是模型参数的较量,而是车企能否把端侧模型、云端大模型、车辆系统和智能驾驶组织成一个完整的体系。

而在车企构建这样一个智能体系过程中,斑马智能成了不少车企共同的选择。

我们在2026云栖大会斑马智能展台就看到了这样一幕,虽然腾势Z9GT、智己LS6、神行者8、红旗天工06的智驾系统分别用的是天神之眼、Momenta、华为乾崑和卓驭,但在智能座舱领域却都选择了斑马智能元神AI。


据斑马智能官方公布数据显示,端侧模型上车过程中,63%车企选择了斑马智能,与此同时,斑马智能的元神AI提供的服务也已经覆盖了68%的国内主流车企。

那么,回过头来再看这个问题——为什么超六成车企会选择与斑马智能合作?

我们能够看到的是,为了帮助车企打造一套能够进入车辆底层、完成工程交付并连接服务生态的系统,斑马智能构建了三层能力:

第一层是操作系统能力。

斑马智能拥有AliOS的知识产权和产品技术能力,同时也可以向车企提供安卓OS服务,操作系统决定了AI能否读取车辆状态、调用硬件,并获得车控、导航、通信和娱乐等权限,也是端侧模型进入车辆底层的基础。

第二层是智舱AI能力。

斑马智能的端侧AutoOmni负责全模态感知、上下文理解和实时交互,云侧AutoClaw负责复杂任务拆解、Agent调度和跨服务协作,在模型之外,斑马智能还解决了量化、部署、芯片适配、端云调度和安全框架等工程问题。

第三层是生态服务能力。

据斑马智能官方披露,其合作服务商已经超过了400家,其中签署分成合作和联合运营协议的超过50家,这就使得斑马智能的模型在理解用户需求后,可以进一步调用餐饮、酒店、停车、支付和娱乐等服务,使AI由回答问题走向完成任务。

三层能力对应的分别是车辆入口、智能理解和服务执行,共同承载了斑马智能智能座舱的系统交付能力,也正是车企选择斑马智能的主要原因。

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