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元戎启行引入DeepSeek“大牛”,基座模型突破将成为胜负手

(原标题:元戎启行引入DeepSeek“大牛”,基座模型突破将成为胜负手)

4月12日,头部自动驾驶解决方案商元戎启行CEO周光在智能电动汽车发展高层论坛(2026)上,对外系统阐述其在辅助驾驶领域的技术路线调整。

从以往围绕功能堆叠与工程优化的路径,转向以“基座模型”为核心的统一架构,成为其当前最重要的战略选择。

在行业进入规模化量产阶段后,辅助驾驶系统正面临新的约束条件。一方面,城市NOA等功能快速铺开,但系统稳定性与用户使用频率提升有限;另一方面,在复杂长尾场景中,算法能力仍呈现波动,尚未形成稳定的用户信任基础。在这一背景下,单点优化、小模型迭代的路径开始显露边界。

周光在论坛上提出,下一阶段竞争的关键,不再只是算法性能的边际提升,而在于系统层面的“认知能力”。这意味着,辅助驾驶将从以执行为导向的功能系统,向具备理解与决策能力的智能系统演进。


“放量”“补强”

元戎启行给出的答案,是以基座模型为核心,对驾驶决策、场景理解与行为评估进行统一建模。与传统分模块优化不同,这一架构试图通过更大规模模型与高质量数据闭环,重构系统能力边界。

一个直接变化体现在迭代效率上。按照其披露,数据闭环周期已由过去约5天压缩至12小时,这一节奏的提升,使系统能够在更短时间内完成训练、验证与部署,强化持续进化能力。

这一逻辑与当前智能驾驶行业的整体趋势趋同。无论是以华为、Momenta为代表的解决方案商,还是车企自研体系,均在向“大模型化”与“统一架构”收敛。区别在于,不同玩家在数据规模、算力投入与工程化能力上的差异,将直接决定这一路径的落地速度。

从落地情况看,元戎启行已具备一定规模基础。其城市NOA方案累计量产车辆超过30万辆,相关系统累计运行里程超过13亿公里。这些数据不仅用于验证安全性,也成为其模型训练的重要数据来源。

不过,规模本身并不等同于能力跃迁。行业过去几年的经验已经反复证明,车队规模扩张与商业化进展之间,并不存在简单的线性关系。真正决定系统价值的,是单位能力的稳定性与可复制性。

进入2026年,元戎启行提出新的量产与性能目标:辅助驾驶系统交付规模突破100万辆,同时将MPCI指标提升至1000公里以上,并将用户高频使用率提升至50%。

这些指标背后,反映出行业竞争重心的转移。过去,企业更多强调“能否做出来”;而当前,问题已经转向“是否好用、是否常用”。尤其是在高阶辅助驾驶逐步走向标配的趋势下,用户使用率与稳定性,成为比功能数量更关键的指标。

与此同时,人才与技术路线的绑定也在加强。元戎启行引入曾参与DeepSeek多模态研发的阮翀担任首席科学家,并将在北京车展首次公开亮相。这一动作被视为其在基座模型与多模态方向持续加码的信号。

从更宏观的视角看,基座模型的引入,意味着智能驾驶竞争正在进入一个新的阶段:从“功能竞赛”转向“认知能力竞赛”。在这一阶段,单一技术优势难以形成壁垒,真正的分水岭将来自系统工程能力、数据闭环效率以及长期投入能力的叠加。

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