腾讯提速“上车”!AI大模型落地战事再升级
智能汽车正成为AI大模型的兵家必争之地

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(腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生)
本报(chinatimes.net.cn)记者卢晓 北京报道
汽车产业的竞争规则,正在被AI技术彻底改写。这不,就在4月23日,腾讯出行面向整个汽车行业,正式推出了“出行全场景智能体开放平台”。腾讯集团高级执行副总裁汤道生当天就点出了一个关键趋势:未来车企之间的差距,将不再取决于有没有智能化,而在于谁能更快、更系统地把AI规模化落地。
这并非腾讯一家的独舞。放眼望去,阿里、字节、百度这些大模型厂商都在加速“上车”。可以说,这场竞赛打到今天,生态能力已经成为决定胜负的核心关键。
建立AI出行生态
汽车智能化竞争的下半场,究竟拼什么?腾讯智慧出行副总裁钟学丹给出了一个清晰的判断:拼的早已不是AI功能堆砌的数量,而是谁能率先把大模型、整车能力与服务生态,整合成一个可感知、可规划、可执行、还能持续进化的“智能中枢”。
那么,腾讯新推出的这个开放平台具体是什么?据了解,它涵盖了基础能力、平台能力和应用生态三个层面,旨在依托全栈技术,加速智能体在出行全场景的应用落地。平台还打造了随行点单、随行向导等七大核心场景智能体,目标很明确:为用户提供更智能、更个性化的座舱体验。
值得一提的是,该平台率先接入了Hy3 preview大模型。根据腾讯方面的信息,这是自今年2月混元大模型重建技术基础设施后发布的第一个模型,也被称为混元迄今最智能的版本。
其实,腾讯在汽车智能化领域的布局由来已久。早在2015年,腾讯就成立了车联部门;到了2018年,更是将车联网操作系统业务独立,与长安汽车合资成立了梧桐车联。可以说,这是一条持续深耕的赛道。
钟学丹当天也梳理了腾讯出行业务的演进路径:早期智能座舱的核心是让“互联网生态上车”;大模型普及后,车载语音能力得到飞跃,但人们很快发现,单纯接入通用大模型,很难打造出超越手机的车载体验,模型必须围绕车载场景进行专项强化;而随着工程化能力持续迭代,智能座舱如今正式迈入了“AI智能体时代”。
目前,腾讯已经搭建起一套相对完善的AI出行生态体系。数据显示,其业务已覆盖头部车企及泛出行企业,头部车企智能座舱解决方案渗透率超过80%,累计搭载车辆突破1800万辆。在海外市场,也服务了超过50家主流车企及自动驾驶科技公司。
为何要推出这样一个开放平台?钟学丹的解释很务实:就是为了让合作伙伴能以更轻量、更快速的方式入驻,实现服务体验的闭环。这不仅能提升用户出行的便捷性,也能保障合作伙伴的商业价值,甚至通过流量赋能,为合作方创造新的收益点。
火热“上车”大战
战局早已全面铺开。从智能座舱到自动驾驶,从整车研发到汽车营销,各大厂的大模型车载落地之战,可谓如火如荼。
就在4月24日北京车展开幕当天,长安、东风、北汽等多家车企便集中宣布接入阿里的千问大模型。字节跳动也在加速入局,除了与赛力斯合作推动豆包大模型上车,行业内有消息称,特斯拉的车机语音服务也可能接入豆包与DeepSeek。
为何巨头们如此争先恐后?盘古智库高级研究员江瀚的分析点出了要害:AI大模型正从技术研发走向产业深度落地,逐渐具备基础设施的属性。单纯比拼模型参数的时代红利正在消退,产业价值开始向那些手握国民级应用、拥有完整商业闭环的生态型企业倾斜。而智能座舱作为高频、高价值的C端场景,无疑是AI下沉为生态底层能力、巩固企业业务壁垒的核心入口。
除此之外,汽车本身作为搭载海量传感器的终端,是继手机、电脑之后,物理世界智能化程度最高的核心入口之一,这对大模型厂商而言,战略价值不言而喻。
腾讯智慧出行副总裁李博的观点则更加聚焦于落地实效。他直言,通用大模型单独落地没有太大实际意义,核心在于能否针对性解决细分场景的痛点。在车载场景下,AI智能体必须结合车辆传感器数据、整车控制功能,并针对车载场景进行定制化落地,才能真正发挥价值。
在这场竞赛中,腾讯的优势是什么?江瀚认为,其核心优势在于依托微信、QQ等国民级超级流量入口,叠加企业微信等B端产品的深度整合,构筑了差异化的生态壁垒。不过,他也提出了一个担忧:过度依赖消费级生态,可能会在一定程度上反噬腾讯自有大模型的专业品牌价值。
话说回来,尽管AI智能体上车的产业浪潮已经开启,但距离为用户带来可感知的实质性便利,仍有不小的差距。
钟学丹对此坦言,智能体能否规模化上车,核心取决于车企自身整车平台的成熟度,以及能否依托智能体切实优化用车体验。他强调,智能体是一个需要长期深耕的方向,绝非简单地把移动端应用照搬过来,或者套入一个对话交互模式,就能称之为车载智能体。
那么,未来的机遇与挑战究竟在哪里?深度科技研究院院长张孝荣指出了三大核心落地方向:智能座舱订阅服务导流、政企智慧交通项目,以及封闭园区与干线物流的自动驾驶。
同时,他也点出了行业面临的最大瓶颈。问题首先不在于技术噱头,而在于企业壁垒割据、数据孤岛严重导致的生态碎片化。其次,技术成熟度尚未达到消费级标准,AI决策的“黑箱”问题、法规责任界定空白等挑战突出。此外,厂商盲目堆砌硬件推高了整车成本,而消费者并不愿意为同质化的“伪AI”功能买单,这使得行业的商业化难以形成良性的自循环。
责任编辑:黄兴利 主编:寒丰
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