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中國自動駕駛的終極答案:不是百度,而是一張會呼吸的數(shù)據(jù)網(wǎng)

2025-08-07 14:52
山自
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當(dāng)百度宣布與 Lyft 合作進軍歐洲,德國媒體驚呼 "中國自動駕駛開始技術(shù)出口" 時,一個更值得玩味的問題浮出水面:誰真正代表中國自動駕駛?

答案藏在哈爾濱零下 30 度的冰雪路面上,在廣州電動車大軍 "蟻群算法" 式的穿行里,在亦莊 1600 個智慧路口的神經(jīng)突觸中 ——中國自動駕駛的未來,從不是某家公司的獨角戲,而是一張車端感知與路側(cè)智能交織的超級數(shù)據(jù)網(wǎng)。百度代表不了中國自動駕駛:這是一場分層創(chuàng)新的混戰(zhàn)

把百度等同于中國自動駕駛,就像用故宮代表整個中國建筑史 —— 忽略了 960 萬平方公里土地上的多元生態(tài)。

上海發(fā)放的首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營牌照上,蘿卜快跑只是與大眾、小馬智行、奇瑞、賽可智能、友道智途、強生、錦江同臺競技的玩家之一。更尷尬的是成本——第六代無人車硬件成本百萬級,武漢宣稱“盈虧平衡”時,百度自由現(xiàn)金流暴跌至-89億元。這不是商業(yè)模式,是燒錢馬拉松。資本市場的反應(yīng)更直白:文遠知行獲宇通重卡投資,廣汽甚至砸 5 億成立無人子公司。這種分散性恰恰說明,中國自動駕駛從來不是 "百度 VS 世界",而是上千個玩家在各自賽道上的分層突破。

蘿卜快跑的局限早已顯現(xiàn)。武漢早高峰的十字路口,它面對潮水般的電動車流反復(fù)試探轉(zhuǎn)向,被后方司機按喇叭催成 "芍蘿卜";其第六代無人車近百萬的硬件成本,讓單公里運營成本居高不下,而母公司百度 2025 年 Q1 自由現(xiàn)金流暴跌至 - 89 億元 —— 當(dāng)一個商業(yè)模式需要母公司持續(xù)輸血才能存活,它顯然撐不起 "中國代表" 的招牌。

真正的中國力量藏在更務(wù)實的角落:京東物流無人配送車在蘇州實現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán),蘑菇車聯(lián)的RoboBus已累計安全行駛里程超200萬公里,連比亞迪都能用 7 萬元的海鷗電動車裝載 L2 級輔助駕駛,靠每天 2000 萬公里真實路測數(shù)據(jù)喂養(yǎng)算法。這種 "從港口到鄉(xiāng)鎮(zhèn)" 的全場景滲透,才是中國自動駕駛的底色。

數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭:攝像頭 + 毫米波雷達只是起點,路側(cè)智能才是終極考場特斯拉的純視覺路線在中國注定水土不服,不是因為技術(shù)落后,而是它低估了這片土地的 "路況復(fù)雜度"。

從云南鄉(xiāng)鎮(zhèn)的機非混行到重慶山城的 "秋名山式" 彎道,從哈爾濱的冰雪路面到成都的暴雨積水,中國道路的 "壓力測試集" 全球最豐富。單靠車端的攝像頭 + 毫米波雷達,就像用聽診器給大象做體檢 —— 永遠摸不清全貌。

真正的破局點,在于路側(cè) 24 小時 ×365 天的超視覺感知能力。北京亦莊的 "云控平臺" 已經(jīng)證明:1600 個智慧路口像神經(jīng)突觸般連接車輛,紅綠燈能根據(jù)車流自動調(diào)節(jié)時序,實現(xiàn) "車看燈" 到 "燈看車" 的革命。這種路側(cè)智能不是車端感知的對立面,而是它的延伸 —— 車端負責(zé) "眼前的茍且",路側(cè)提供 "遠方的詩和田野"。

Impromptu VLA 數(shù)據(jù)集的研究更直白:當(dāng)自動駕駛系統(tǒng)遇到交警臨時指揮、道路邊界模糊等非結(jié)構(gòu)化場景,僅靠車端傳感器會陷入 "決策癱瘓"。而路側(cè)設(shè)備能提供全局視角,比如提前 500 米預(yù)警突發(fā)路況,這正是中國 "車路協(xié)同" 路線的核心優(yōu)勢。

圖片

技術(shù)路線沒有對錯,但有高低:車路云是單車智能的必然升級關(guān)于 "單車智能 VS 車路協(xié)同" 的爭論,本質(zhì)上是 "手機單機模式 VS 移動互聯(lián)網(wǎng)" 的翻版 —— 前者注定被后者吞噬。

大眾押注車路協(xié)同,華為搞車路云一體化,不是否定單車智能,而是單車智能的天花板太明顯。Waymo 在封閉場景里跑了 3200 萬公里就能 L4 落地,而中國隨便一個縣城的路況復(fù)雜度都遠超美國郊區(qū),單靠車端算力和算法根本扛不住。

數(shù)據(jù)不會說謊:華為 ADS 已搭載 50 萬輛車實現(xiàn) "全國都能開",靠的正是路側(cè)設(shè)備提供的額外數(shù)據(jù);小鵬 XNGP 覆蓋 243 城,背后是對中國特色場景的定向數(shù)據(jù)采集。就連特斯拉 FSD 入華后,都不得不調(diào)整算法適應(yīng) "電動車突然橫穿" 的本土場景 —— 這哪是路線之爭,分明是 "單車智能必須擁抱路側(cè)數(shù)據(jù)" 的共識。

當(dāng)蘿卜快跑還在糾結(jié)十字路口的決策優(yōu)化時,蘑菇車聯(lián)早已將MogoMind理解物理世界的AI大模型,深度融合動態(tài)實時數(shù)據(jù),實現(xiàn)了全局感知、深度認知和實時推理決策能力。這些數(shù)據(jù)里,路側(cè)感知的貢獻占比正在飆升。

Robotaxi 是資本游戲,Robobus 才是民生剛需百度們癡迷的 Robotaxi 模式,更像一場燒錢的 "技術(shù)炫技",而真正的商業(yè)化密碼藏在 Robobus 里。

蘿卜快跑 140 萬單的成績背后,是每輛車近百萬的硬件成本,安全員每月 1.2 萬元的剛性支出 —— 武漢訂單均價不足網(wǎng)約車 1.5 倍,成本卻是 3 倍,這種 "補貼換數(shù)據(jù)" 的模式注定難以為繼。高盛預(yù)測中國 Robotaxi 市場十年增長 757 倍至 470 億美元,但這張遠期支票需要天量資金兌換,百度的現(xiàn)金流還能撐多久?

反觀 Robobus,在園區(qū)、景區(qū)、公交專用道等封閉場景里,它不需要應(yīng)對極端復(fù)雜路況,卻能直接替代傳統(tǒng)公交,單公里成本降到 1 元以下。蘇州的無人公交已經(jīng)跑了 3 年,日均 300 單零事故 ——這種 "小步快跑" 的商業(yè)化,比 Robotaxi 的 "大步躍進" 更靠譜。

京東物流的無人配送車、洋山港的無人集卡早已證明:與其在開放道路死磕 L4,不如在限定場景先把錢賺了。Robobus 正是這個邏輯的最佳載體。

中國自動駕駛的答案,寫在數(shù)據(jù)土壤里

當(dāng)我們談?wù)撝袊詣玉{駛時,真正該關(guān)注的不是哪家公司進軍了歐洲,而是 960 萬平方公里土地上正在編織的 "數(shù)據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)"—— 車端攝像頭捕捉即時路況,毫米波雷達穿透暴雨濃霧,路側(cè)激光雷達掃描全局,云端大腦實時調(diào)度。

百度和蘿卜快跑是這場革命的參與者,但絕不是定義者。中國自動駕駛的底色,是華為ADS的車路云協(xié)同、蘑菇車聯(lián)的物理AI大模型、小鵬的本土化數(shù)據(jù)、京東的場景閉環(huán),是上千家公司在各自賽道上的深耕。

畢竟,能通過中國路況終極考試的,從來不是某輛裝著激光雷達的 "精英車",而是一張能感知冰雪、暴雨、電動車流的超級數(shù)據(jù)網(wǎng) —— 這才是中國給自動駕駛產(chǎn)業(yè)的獨特答案。

       原文標題 : 中國自動駕駛的終極答案:不是百度,而是一張會呼吸的數(shù)據(jù)網(wǎng)

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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