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机器人一定要长成人形吗?AIVA:汽车也行

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机器人前瞻(公众号:robot_pro)
作者 郭月
编辑 志豪

过去两年,AI行业的讨论重心很大程度上被机器人占据。

能实现动态运动、手部灵巧操作、复杂场景下具备自主决策及泛化能力的人形机器人,被业内视为AI走进物理世界的“主流形态”。

多家人工智能企业接连推出自家的人形机器人产品,仿佛只有复刻了人的外形,AI才算真正“在场”。

但物理AI走向现实的路径,从来不该只有一条。

2026年8月22日,2026世界机器人大会·火山引擎具身智能技术与应用论坛上,一位来自汽车行业的高管——AIVA总裁、产品经理李博走上了讲台,抛出了一个值得深思的问题:

“如果AI真的要走进物理世界,它需要一副身体。那这副身体,除了人形,还有没有别的可能?”


他给出的答案是汽车,“汽车是物理AI当下最重要的‘身体’之一”。

当一位汽车行业的高管站在世界机器人大会的讲台上,一个清晰的信号显现:物理AI的赛道边界正在被重新定义,人形机器人与汽车并非完全平行的赛道,而是在物理AI这一概念下殊途同归——都是物理AI走向现实的重要载体。

一、被低估的“身体”——车通往物理AI的三重优势

要理解汽车为何被低估,得先看清过去两年AI行业发生了什么。

过去两年,AI行业的目光几乎被大模型牢牢锁住,各家在数字世界的军备竞赛愈演愈烈——拼参数规模、拼推理速度、拼多模态能力,仿佛谁能在这些指标上领先,谁就拿到了通往未来的船票。

但随着物理AI时代到来,一个更深层的转向正在悄然发生:AI真正的分水岭,不在于参数又翻了多少倍,而在于它能否跨出屏幕,从处理数字信号走向干预物理世界。

正如英伟达创始人及CEO黄仁勋所判断的,“下一波AI浪潮将是在物理世界中运行的AI”,其关键是让AI具备在真实物理环境中感知、理解并执行复杂操作的能力。

这意味着,光有大模型还不够,面对真实世界的复杂与不确定,AI需要一个“身体”。

用李博的话来说:“它需要一个可以感知环境、执行动作、能够与人长期共处的‘在场者’。”否则,AI就永远被困在数字世界里。

人形机器人是产业界押注的一条路径,从双足平衡到灵巧操作,从多模态融合感知到长续航,行业正全面攻向一个又一个技术高地。

与此同时,汽车同样是另一条关键路径,某种程度上,它或许比外界想象的,更接近物理AI“重要载体”的模样。

事实上,AI行业的多位高管早已注意到了这一点。

小鹏汽车董事长何小鹏曾表示:“这个十年,汽车是物理AI走向全球的第一个也是最重要的产品”。理想汽车董事长李想同样表态:“基于汽车形态的具身智能,可能是第一个进入物理世界的人工智能机器人”。千里智驾CEO陈奇也有相似论断:“智能汽车是当下商业化最成熟、规模最大的具身智能载体之一”。

这些观点,与李博在2026世界机器人大会·火山引擎具身智能技术与应用论坛上的分享不谋而合。

李博指出,汽车之所以能成为物理AI最重要的“身体”之一,是因为它具备多数AI终端难以比拟的三大优势条件


首先是充足的能源底座:几十度,甚至上百度的车载电池,能支撑本地高算力与端侧大模型的部署,可以实现低时延响应,同时大量数据可在本地处理,能更好地保护数据和隐私安全。

其次是完备的感知与执行能力:摄像头、麦克风、雷达等传感器,以及座椅、空调、灯光、底盘等整套机构,相当于AI的眼睛、耳朵与手脚,融合感知输入和物理执行的硬件储备更完善。

最后,也是最容易被忽视的一点——汽车有不可替代的、长期共处的场景。日常通勤、接送家人、周末出行,用户每天会有两三个小时身处车内,而且车的用户使用周期长达好几年。这样高频的、周期性的、多场景的长时间陪伴,是很多终端所不具备的。

基于这三大优势,李博给出判断:“汽车,将成为物理AI真正走进普通人日常生活,与人长期共生的身体之一。”

二、汽车本是AI生命体 如何让车具备生命力?

如果说汽车本身就是物理AI落地的“身体”之一,那么如何让这副身体不只是一堆冰冷的硬件,而是拥有与人产生情感连接的能力?

从2026世界机器人大会来看,多家企业都让人形机器人上台表演,一方面是验证其运动性能,另一方面也在塑造鲜活的生命感,这并非偶然。

当AI从屏幕走进物理空间,它与人之间的交互方式也随之变化——从“点击-响应”的单向指令,转变为“共处-感知”的持续陪伴,交互的维度被极大扩展。

在这个过程中,人对AI是否具备“生命感”的感知,既来自语言层面的交流,也越来越多地来自非语言层面的细节——比如一个眼神的落点、一个表情的变化。这些看似细微的信号,可能比复杂的对话更能影响人对AI的观感。

正是基于对这一点的洞察,AIVA探索的是一条让AI“被感知”的路径。


在AIVA的产品逻辑中,“AI定义汽车,先有AI,再有车”是一条贯穿始终的原则。

李博介绍,AIVA并非先造出一台整车再往里堆叠智能功能,而是在产品定义阶段优先想清楚AI需要具备怎样的能力才能理解人、与人相处,再让整车围绕这套能力需求生长成型。在这种逻辑下,车被定义为“AI生命体”,而非传统意义上的交通工具。

这套理念落实到产品上,最直观的体现是AIVA为此打造的“灵动光眸”


据李博透露,该方案刚提出时在内部遭遇了不少质疑——大灯自诞生起就是照明用的,把它变成一块“屏幕”是否必要?成本团队也认为这是一笔无用的支出。

最终说服团队的理由并不复杂:如果要把车当作生命体来打造,它就需要表达和交互的能力,人与人沟通的时候,往往都是先看眼睛,而大灯所在的位置,天然就是车辆的“眼睛”。


“灵动光眸”的价值不止于硬件形态的改变,李博强调,这双“眼睛”的每一个表情,都应该是AI基于真实感知信息做出的自然回应,而非预设程序的机械表演。

换句话说,AIVA正在把“交互”从功能层面提升到“生命感”层面——物理AI不仅要有“脑”和“身”,更要有“情”。

三、AIVA与火山引擎:一场从原点开始的共创

理念明确了,怎么落地是必须要想清楚的问题,尤其当“AI”成为产品定义的起点时,传统供应模式注定无法支撑这样的愿景。

在汽车行业,车企与技术供应商的合作大多遵循“后期介入”的惯例——整车架构基本定型后,再选择座舱方案。

但“AI定义汽车”的理念,决定了AIVA不可能走这条路,它需要的不是一个适配既有硬件方案的技术供应商,而是一个在产品定义初期就深度参与的技术伙伴。

今年6月,AIVA品牌发布会上,AIVA正式官宣携手火山引擎,联合定义、联合设计、共同打造AI汽车体验,火山引擎为AIVA提供豆包大模型、智能座舱等技术服务。

此次论坛上,李博更进一步披露了双方合作的具体维度。


双方合作首先体现在产品定义的全新范式上。据李博介绍,双方在市场趋势和用户场景的理解上深度沟通,在AI硬件选型、产品需求评审、设计方案推敲等环节共同决策,AI能力从一开始就被纳入了整车架构的规划中,而非后期“移植”进车内。

这种共创关系还进一步深入到了AIVA的组织效能层面。

李博举了两个案例:HMI设计团队借助火山引擎的ArkClaw搭建了专属设计助手,输入PRD文档即可自动拆解用户旅程,直接生成视频Demo,原先数天的工作量被压缩到几分钟;研发团队使用Trae进行coding,重构自动化测试链路,整体开发效率也有了明显提升。

李博总结说:“在这样的AI原生组织里,AI负责完成繁重的基础挖掘工作,人便可以把释放出来的精力,投入到更需要创造力和深度思考的环节。”

AIVA与火山引擎的共创模式在行业里并不多见,当大多数车企还在走“先造车、后叠智能”的路径时,AIVA选择与火山引擎在原点相遇,从产品定义的起点就开始协同,前期便共建AI能力,为物理AI的落地提供了全新思考范式。

结语:信任是物理AI赛道的核心命题

物理AI的核心命题是什么?

技术参数可以不断刷新,模型能力可以持续进化,硬件可以越来越灵巧,但如果这一切都无法回答一个更根本的问题——“人,凭什么信任它?”,那么所有的进步都可能失去意义。

毕竟,没有人愿意把自己和家人的生活,托付给一个不值得信任的机器。

无论产品形态是两条腿的人形机器人,还是四个轮子的AI汽车,通往物理AI的道路上,最终考验的,是每一家企业能否真正赢得人的信任。谁率先建立这层关系,谁才有可能在这场长跑中走到最后。

而这也正是AIVA对物理AI终局判断的底气所在,AIVA选择的道路——先想明白AI该如何理解人、如何陪伴人、如何构建信任,再让汽车从这份对人的理解中生长出来——这本身,就是为物理AI的落地写下了一个精彩注脚。

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