南充橡塑胶厂家 百万辆装车之后,华为乾崑如何迈向下代智能驾驶

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华为乾崑的装车规模正在进入新的增长阶段南充橡塑胶厂家。

从 2022 年 1 月到 2025 年 8 月,乾崑智驾搭载量突破 100 万辆,个百万辆用时 44 个月。二个 100 万辆预计将在 2026 年 7 月底或 8 月初完成,耗时缩短至 12 个月左右。

鸿蒙座舱的增长同样在提速。个 100 万辆搭载用时 42 个月,二个 100 万辆预计 2026 年 8 月完成,约 15 个月。

规模增长的背后,是大量真实道路数据和用户行为反馈。

截至 2026 年 7 月 16 日,乾崑智驾累计辅助驾驶里程过 128 亿公里,累计避潜在碰撞 595 万次。2026 年 6 月,用户辅助驾驶里程达 8.8 亿公里,人均使用辅助泊车 45.7 次。

规模扩张的同时,竞争焦点也在转移。

过去几年,智能驾驶主要通过丰富程度证明能力,城区航、保护左转、环岛通行、复杂绕行等场景,是用户感知系统能力的主要式。

但当系统搭载量达到百万并长期运行于真实道路后,所面临的考验明显不同。天气、路况、驾驶习惯的差异,以及大量低概率长尾场景,都会持续暴露新的问题。

进入下阶段后,智能驾驶竞争的核心变化到了在保障系统长期稳定运行的同时,在复杂环境中保障安全。

华为乾崑此次公布的技术演进向,正围绕这变化展开。

从竞争走向安全竞争

华为把安全放在整套技术体系的底层,提出「看得清楚、想得明白、动作到位、系统可靠」四个向。

自动驾驶先要解决的是车辆对周围环境的理解问题。在感知案上,华为乾崑选择继续走多传感器融路线。

原因在于,进入规模化阶段后南充橡塑胶厂家,系统面对的是大量低概率、风险的情况,比如雨雾、逆光、遮挡以及突发目标等复杂环境。

不同传感器各有优势。摄像头能够提供丰富的语义信息,可识别道路标线、交通标志、颜和目标类别,但容易受到光照、天气和镜头状态影响。毫米波雷达擅长测距和测速,在雨雾、扬尘等环境下仍具备较强稳定,但对目标细节和类别的理解有限。激光雷达能提供精确的空间信息,可在弱光、小目标和复杂结构识别面形成补充。

华为的思路是让不同传感器互补,通过多源信息交叉验证,降低单感知链路失带来的风险。过去年多,华为持续进传感器能力升,先后出分布式毫米波雷达、精度固态激光雷达、激光视觉 Limera 以及 896 线双光路激光雷达。

但感知升的,并不只是让车辆 " 看到多 "。真实道路中,车辆经常面对信息不完整的情况:夜间道路上的遗撒物可能缺少明显纹理,雨雾天气会降低摄像头和激光雷达的探测能力,强光可能致视觉画面过曝,大型车辆还可能遮挡旁边突然出现的两轮车。这些场景很难依靠单传感器解决。

多传感器融的价值在于,当某种感知式受到环境影响时,系统仍能利用其他信息判断道路状态。这也是华为所说的 " 看得清楚 "。

如果说感知解决的是 " 看见世界 ",那么下阶段自动驾驶需要解决的就是 " 理解世界 "。

过去的自动驾驶系统主要围绕模块化架构展开:感知模块负责识别车辆、行人、道路和障碍物,预测模块判断其他交通参与者的未来轨迹,规划模块决定车辆下步动作,控制模块执行转向、制动和动力请求。这种架构逻辑清晰,也便于工程开发,但真实道路并不是简单的轨迹预测问题。

辆车突然减速时,系统需要知道的不只是它的位置、速度和向,需要理解它为什么减速,它可能准备转弯,可能发现了前障碍物,也可能只是驾驶员的临时操作。如果系统只能预测物体下秒的位置,而法理解行为背后的原因,就很难应对复杂交通环境。

因此近年来,行业开始探索端到端模型和 VLA 架构,希望减少模块之间的信息转换,让系统直接地完成环境理解和驾驶决策。华为乾崑选择的是 WEWA 路线,即云端世界引擎与车端世界行为模型。华为认为,未来自动驾驶需要建立对交通世界变化规律的理解,而不仅仅是预测单个目标的轨迹。

WEWA 2.0 先引入了 Multi-Agent 群体博弈能力。在这体系下,道路上的车辆、行人、骑行者不再只是需要识别的位置和速度信息,而被视为具有自主行为能力的 Agent。例如,辆车准备并线时,后车辆可能减速让行,也可能继续加速;前车辆突然向左偏移,可能是在准备变道,也可能是在避让障碍物;路边行人是否会进入道路,同样受到车辆距离和速度的影响。这些行为之间不断相互作用,自动驾驶系统需要同时演多个参与者的可能动作,并判断自己的行为将如何改变整个交通环境。

华为将这变化概括为从 " 单车博弈 " 进入 " 群体博弈 "。

除了理解现实道路,世界模型还承担着扩展训练场景的作用。真实道路数据存在限制:正常驾驶场景大量存在,危险和端场景的出现概率却很低,而这些低频场景往往决定着系统的安全能力。如果依赖真实车辆采集,需要很长时间才能覆盖足够丰富的情况。世界模型可以基于真实数据生成多变化:同个道路场景,可以改变天气、光照、车辆速度、障碍物位置和交通参与者数量,形成多训练样本。比如两轮车从大型车辆后突然驶出的场景,可以扩展为不同车速、不同道路宽度、不同能见度条件下的多个版本,让系统学习多应对式。

WEWA 2.0 进步引入在线强化学习,使系统能够在生成场景的同时持续优化策略。传统模仿学习主要学习人类驾驶数据中的正确行为,但真实数据很难完整覆盖所有错误决策及其后果;强化学习则可以让系统在虚拟环境中不断尝试不同动作,根据结果反馈形成优策略。

在车端,华为进步升了 WA 世界行为模型,引入基于安全风险场的御驾驶。这意味着系统关注的不能只是当前是否存在碰撞风险,还要提前判断潜在危险。例如南充橡塑胶厂家,车辆经过大型货车旁边时,即使货车尚未变道,pvc管道管件胶系统也可以根据车辆姿态、道路空间和相对速度,提前调整横向距离;前车在路口附近减速时,系统也需要判断它可能转弯、停车或者避让行人。华为称,基于安全风险场的御驾驶可以使碰撞风险降低 50。

构自动驾驶能力链路

理解道路环境之后,自动驾驶还需要解决另个问题:车辆如何准确执行决策。

过去,智能驾驶系统与车辆本身存在较为清晰的分工:智驾系统负责感知环境、规划路径,然后向车辆发送控制指令;底盘系统负责执行转向、制动和动力控制。

但在速避障、湿滑路面、紧急制动等场景中,车辆不仅要知道 " 应该往哪里走 ",还要理解 " 当前车辆状态是否允许这样运动 "。同样次紧急避让,在干燥路面和湿滑路面上,车辆能够承受的转向幅度并不相同;速行驶状态下,过大的向调整可能致车辆失稳;紧急制动时,系统还需要同时考虑轮胎抓地力、车辆姿态以及周围空间。

这要求智能驾驶系统要能够进步理解车辆本身。

华为乾崑通过 ADS 与 XMC 的度融,将智能驾驶决策和车辆控制连接起来。其中,ADS 负责理解环境、预测风险并生成驾驶策略;XMC 则通过六全域融,协调车辆的动力、制动、转向和底盘控制。

这意味着自动驾驶的竞争开始从法能力延伸到整车工程能力。车辆的重量、轴距、转向比、制动能、轮胎和悬架特,都会影响智能驾驶的终表现;同套法进入不同车型,也需要重新完成适配和验证。

未来阶自动驾驶的竞争,需要软件、硬件和机械系统的共同优化。

如果说感知、理解和控制解决的是车辆如何完成驾驶,那么系统可靠解决的就是当某些环节出现异常时,车辆如何继续保持安全。

这也是 L3 自动驾驶与 L2 辅助驾驶之间的重要区别。在 L2 阶段,驾驶员始终承担驾驶责任,系统可以辅助车辆完成部分任务,但驾驶员需要持续关注道路并随时接管。进入 L3 后,在系统允许运行的范围内,车辆需要承担多驾驶任务。

华为为此出了乾崑 OS,并建立面向自动驾驶的全链路冗余架构。乾崑 OS 承担的是智能驾驶系统的运行基础,车辆运行过程中,需要同时处理感知、定位、预测、规划、控制、通信以及安全监控等大量任务,而不同任务对实时和可靠的要求并不相同。系统需要理调度计资源,保证关键安全任务优先运行,并在异常情况下完成故障处理。

与此同时,L3 别自动驾驶还需要硬件层面的冗余设计。计平台、电源、通信、转向和制动等关键链路,都需要具备备用能力。当某个传感器、计单元或者执行机构出现故障时,车辆不能立即失去控制,而要利用剩余能力完成减速、靠边,或者进入小风险状态。华为称,乾崑 OS 能够使系统可靠提升 20 倍。

从单车智能进入生态竞争

与此同时,华为乾崑正在把智能能力从驾驶过程延伸到整个用车流程。

截至 2026 年二季度,华为乾崑已支持 110 万个停车场的车位到车位,30 万个停车场上线停车缴费服务,接入 200 万根充电桩,并连接 3000 多洗车店。

华为将这套服务体系称为" 10 分钟乾崑智驾生活圈",自动驾驶负责解决车辆如何到达目的地,服务体系则负责处理到达之后的问题。

鸿蒙座舱也在向智能体向演进。过去,车载语音助手主要处理明确指令,用户说 " 开空调 "" 航回 "" 播放音乐 ",系统识别指令后调用对应。未来的座舱智能体则需要理解用户真正想完成什么。

面对个复杂需求,系统要先理解目标,再拆解任务,并调用航、车控、餐饮、支付、影音等不同服务。华为采用 MoLA 2.0 多模态混大模型架构,并通过 A2A 跨域规划能力,让小艺智能体逐渐从入口转变为服务入口。

这也是华为对智能汽车理解的延伸,车辆不仅需要具备自动驾驶能力,也需要成为能够理解用户需求、连接服务生态的智能终端。

按照计划,华为乾崑将在 2026 年 7 月出 ADS V5.0,提升安全能力和使用便利;9 月至 10 月出二个版本,增强脱困和绕行能力;2027 年 1 月至 2 月出三个版本,进步提升紧急逃生能力。华为将此次升称为全球大规模、具备城区航的 OTA 新。

这次升将会把多传感器融、WEWA 2.0、驾控融和乾崑 OS 等能力逐步送到量产车辆。

其中,后向主动被撞辅助和 RCA 漫游巡航辅助值得关注。

后向主动被撞辅助体现了主动安全范围的变化。传统主动安全主要关注车辆是否会撞向前目标,但真实道路中,即使本车正常行驶,也可能受到其他交通参与者错误操作的影响。当系统判断后车速接近、而前存在安全空间时,车辆可以主动向前移动,降低追尾风险。这意味着安全能力开始从避自身错误,扩展到降低外部风险。

RCA 漫游巡航辅助则希望让用户频繁地使用辅助驾驶。过去,航辅助通常需要用户设置明确的航目的地,但日常驾驶中很多场景并没有明确目的地,比如熟悉路线的通勤、短途出行或者临时移动。降低开启门槛,有助于让辅助驾驶进入多日常场景;而多的真实使用会带来多数据反馈,进步动系统迭代。

华为对雷峰网表示,2026 年将在部分城市开展 L3 试点,并新增城区低速 L4 试点;到 2027 年,L3 有望实现规模商用,面向企业的 L4 Robotaxi 将在部分城市试点,面向消费者的 L4 则优先从低速场景开始商业化,先让 L3 在限定条件下逐步承担驾驶任务,再动阶自动驾驶进入复杂场景。

从多传感器融到世界模型,从智驾与底盘融到乾崑 OS 和冗余架构,再到覆盖停车、充电和服务的生态体系,华为乾崑正在构建整套面向未来智能汽车的基础能力。相关词条:设备保温     塑料挤出机厂家     预应力钢绞线    玻璃丝棉    万能胶厂家

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