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“时间”成为物理AI竞赛的新战场,小鹏率先扣动扳机

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作者 | 郭月
编辑 | 志豪

智能驾驶发展到今天,AI已经越来越会“看”了。

它能识别车辆、行人、红绿灯,也能理解道路、规划路线、完成复杂变道。但问题是——看得见,真的等于看得“懂”吗?

假设一辆出租车在你前方缓慢减速,并亮起右转灯,人类司机不会只盯着这一秒的画面,我们会自然地把过去几秒的信息串起来:它一直在减速、靠近路边、打开了转向灯,于是判断它大概率准备停车。

再比如,一辆电动车不断向左偏移,人类司机会下意识预判,它下一秒可能会横穿。

这些能力看起来理所当然,但它们背后都有一个共同点:人类不是只活在“现在”,而是在时间里理解世界。而这,恰恰是过去很多AI模型最缺失的能力。

日前,小鹏第二代VLA迎来首次重大升级,核心只有两个字:时间。

从过去理解一个静态的3D空间,到开始理解不断变化的4D时空,小鹏试图让AI记住过去、实时思考,并预判未来。

一根“时间轴”,正在被塞进智能辅助驾驶的大脑。而随着AI开始拥有“时间感”,智驾游戏规则也可能正在发生变化。

一、当物理AI装上“时间轴”智驾的底层逻辑正在被重写

沟通会上,小鹏集团通用智能中心负责人刘先明开门见山,点出了一个核心问题:过去做物理AI的时候,受制于各种限制,更多是对空间进行理解——知道现在在哪儿,这个世界是什么。

但物理AI要真正解决问题,光知道“在哪儿”远远不够,还必须理解时间——知道事情是怎么发展到这一步的,以及预判接下来会发生什么。

从理解当下静态的3D空间,到理解不断发生变化的4D时空,这不是一个维度的简单增加,而是智驾底层逻辑的根本性转变。



▲小鹏让AI理解世界的维度从3D空间跃迁至4D时空

基于这个判断,小鹏第二代VLA大模型带来全新XOS 6.3.0版本,从底层重构了模型理解世界的方式,把“时间”纳入模型,具体体现在三个能力上:记住过去、预判未来、更快响应。

为什么要让第二代VLA学会记住过去?

人类开车的时候,大脑会自动记录周围车辆和行人的运动轨迹——旁边那辆车刚才一直在加速,前面那个行人已经在路边站了很久,这些信息自动构成驾驶决策的依据。

但AI没有这个本能,摄像头拍完就翻篇了,下一帧进来的时候,上一帧已经被覆盖,不专门给它设计一个记忆模块,它就永远在“失忆”状态下开车,看不清楚前因后果。

第二代VLA引入的Infini-VLA长时序架构,解决了这个问题。

模型能记住前30秒的世界,连续发生的道路事件不再被割裂成独立画面,而是串联成完整的事件链,决策有了上下文依据,不再是“看图说话”那种机械式反应。



▲小鹏第二代VLA全新版本能记忆前30秒的世界

光识别过往和当前画面信息远远不够,对目标位置、速度、运动趋势、道路环境的预判能力同样关键。

例如,前面那辆出租车刚才一直在减速、打了右转灯,可能有靠边停车意图;右边那辆电动自行车一直在往左偏,要随时小心该车可能会横穿,这些信号人类司机可以预判,但AI需要被教会“读懂”它们。

为了让模型像人一样预判路况未来走向,小鹏把X-Foresight预测世界模型塞进了车端,它能根据目标的位置、速度、运动趋势、道路结构等多维信息,推演未来6秒内周边交通参与者的可能行为,做出最合理、安全的驾驶决策。



▲小鹏第二代VLA全新版本能够预测未来6秒变化

值得一提的是,这个6秒推演时长还只是官方的保守说法,实际上限远不止于此,官方实验数据显示,模型最长推演时长为21秒。

光记住过去、预判未来还不够,道路状况瞬息万变,等模型算完再动,时机早就错过了,反应速度跟不上,一切都白搭。

因此,第二代VLA同步提升了模型推理效率,采用Streaming Inference(流式自回归推理),从离散推理走向连续推理,相比行业“先看、再想、再行动”的传统做法,第二代VLA模型能“边看、边想、边行动”,端到端响应速度提升300%。



▲小鹏第二代VLA全新版本端到端响应提速300%

可以这样理解,Infini-VLA管过去,流式推理管现在,X-Foresight管未来,三个模块合在一起构成了完整的时空决策闭环。

不过,当第二代VLA模型学会记忆过去、实时推理、预测未来后,信息量暴涨也是实打实的挑战。

模型要同时处理道路结构、交通参与者、路权关系、导航意图,还得加上30秒的历史信息和6秒的未来推演,这些都在逼近车端算力的物理边界。

小鹏的办法很直接:把模型做大,端侧稠密参数拉到70亿级,比之前提升了3.5倍,是主流VLA的15倍以上。结合超前轨迹预判、超长有效时序、更快决策响应,多维综合安全能力提升20倍。



▲小鹏第二代VLA全新版本核心升级点

更大的参数量还带来另一个关键优势——足够强的泛化能力。

见过足够多的路况、车型、天气之后,模型就能举一反三。到了广州老城,它知道怎么应对密集人流和电动车;到了德国,它知道怎么处理完全不同于中国的路况和复杂路权。一套模型通吃全球,这是小鹏敢喊出2027年智驾出海的真正底气。

说到底,第二代VLA这场升级的真正价值,不在于表层参数的堆叠,而在于决策起点的迁移,传统模型在“这一刻”做判断,第二代VLA在“一段时间”里做决策。

从被动响应到主动预判,从感知空间到理解时间——当AI真正拥有了时间感,物理世界的行动能力才算真正打开。

按照官方规划,基于第二代VLA大模型的全新XOS 6.3.0版本,9月面向G9L Ultra和Ultra SE车型全量推送,能力蒸馏后的第二代VLA Lite将由G9L Max首发搭载。



▲小鹏第二代VLA全新版本将在小鹏G9L首发

从2025年11月首发,到2026年3月开启量产推送,再到2026年8月完成首次重大升级,满打满算前后仅10个月的时间,小鹏第二代VLA走完了从亮相到量产再到底层架构重构的全过程。

对于一个仍在探索物理世界落地边界的基座模型来说,这个速度,已经超出了不少人的预期。

为什么能这么快?或许可以从一年前的一个赌约说起。

2025年12月,何小鹏与小鹏集团通用智能中心负责人刘先明立下赌约:若在2026年8月30日前,小鹏VLA在国内的综合表现能达到特斯拉FSD V14.2在硅谷的整体效果,何小鹏在硅谷开一家中国风味食堂;若未达标,刘先明在金门大桥裸跑。

2026年8月27日下午,何小鹏在微博袒露心声,这场赌约,刘先明赢了。



▲何小鹏回应赌约称“硅谷食堂要来了”

赌约能赢不是口头说说,第二代VLA实打实拿出了成果。

何小鹏分享了他的直观感受,在大路等常规道路场景下,小鹏第二代VLA已经与全球一流水准的产品并驾齐驱;而在小路博弈、园区和停车场等复杂场景下,它的表现甚至还要更占优势,甚至可以直接顺着导航一路开到车位,完全有能力和特斯拉FSD掰掰手腕。

赌约结果归结果,比这更有价值的是,团队这一年真正想明白了一件事:不用再盯着谁做参照物了,而是知道自己的路该怎么走。

刘先明在发布会上表示,与其说是去追赶特斯拉,不如说他们已找到适合自己的路径,也给出了自身对物理AI的解答。



▲刘先明回应赌约称“交出了自己的答案”

这个答案就是,不再仅聚焦于感知层面的参数对标,而是站在物理AI的起点,构建一套可以持续迭代、跨场景、跨本体复用的物理AI基座模型。

为什么一定要走这条路?

小鹏是国内第一批向物理AI转型的车企。但它的目标不是单一本体,而是物理世界中多种多样的智能载体——汽车之外有机器人,机器人之外有飞行汽车。

如果用一套模型只解决一个问题,每新增一个产品线就要从头训练,研发、数据、迭代成本都是指数级增长。

唯一的解法,是打造一个足够强的物理世界基座模型——能理解物理世界的基本规律,能泛化到不同场景、不同任务、不同本体。

第二代VLA正是这样一个基座:它已经向上延伸至L4级Robotaxi——小鹏完成超2000单内部订单,拿到广州主驾无安全员远程测试资质;向下蒸馏至单图灵芯片Max车型,让更多用户享受到城区辅助驾驶体验;横向迁移至人形机器人IRON,搭载3颗图灵芯片自主完成复杂任务。



▲小鹏第二代VLA全新版本能力支持扩展至不同本体

这个底座之上的所有载体,最终服务于同一个目标:让AI理解物理世界,并能够在物理世界中完成行动。

理念明确了,小鹏为什么能够把它变成现实?

物理AI基座模型在10个月内完成底层架构革新,还能同时支撑汽车、机器人、飞行汽车三个方向——靠的肯定不是工程师们熬夜写代码,而是AI Infra的长期沉淀与复利。



▲小鹏第二代VLA模型进化背后是AI Infra的支撑

发布会上一页类似“冰山理论”的PPT揭示了答案:VLA2.0、自动驾驶、机器人是浮在水面上的应用成果;水面之下,是AI Infra整套底座——数据体系、训练平台、仿真系统、部署工具、算力集群,这才是模型能够快速迭代的根基。

据刘先明分享,做物理AI,模型只是其中一环,还有两道绕不开的现实难题:如何高效消化海量真实世界数据,以及如何高效验证模型在真实世界中的行为。



▲做物理AI,模型之外还面临两大关键难题

在数据侧,小鹏依托百万车队和十亿级数据资产,持续构建数据飞轮,模型单次训练数据吞吐量已达到1.1亿个clips,比半年前增长10倍。



▲模型单次训练数据吞吐量比半年前增长10倍

光有海量数据还不够,配套的数据基础设施还解决了另一个问题:海量数据怎么快速检索、怎么精准挖掘?

针对用户反馈的各类路况问题,该系统能够快速定位对应的训练素材,反哺模型优化,例如乡村道路遇羊群、极端天气——这些靠堆人路测几乎不可能覆盖的长尾场景,通过这套体系被大量挖掘出来,供模型开展训练。

在验证侧,仿真平台承担起大规模测试的重任。2026年6月至8月,小鹏仿真平台每日可完成验证的新模型数量提升290%。

通过对数据进行结构化、标签化和语义化处理,小鹏能够从海量真实世界数据中高效发现未知问题,并快速反哺模型训练和迭代,形成数据越多、问题发现越充分、模型进化越快、又产生更多数据的正向循环。



▲小鹏基座模型的飞轮开始产生复利

这一过程中,小鹏长期建设的AI Infra逐步沉淀为可复用的基础能力,规模效应与复利效应开始显现,第二代VLA的能力不再束缚于某一个版本、某一款车型,能够持续向乘用车、Robotaxi、人形机器人以及更多智能本体延伸。

如果把物理AI比作一张考卷的话,特斯拉在做题,小鹏也在做题,目前两家都答完了第一道大题,但距离最终交卷还有很长的距离。

这是因为从自动驾驶到具身智能,物理AI竞赛的边界正快速拓宽,而真实的物理世界也永远在抛出新的难题。

对此,何小鹏给到的是极为坚定的态度:“在面向全球的物理AI这条路上,我们一起继续往前奔跑。”不是“超越谁”,也不是“赢什么”,而是一起跑下去。

这个过程中,小鹏和特斯拉都在奔向更广阔的征程,双方竞争也从产品层面逐渐转向整个生态层面,这场暂时看不到终点的马拉松中,真正的壁垒将是持续迭代的能力。

而小鹏现在正在做的,正是在这场长跑中把底座铺得更厚、更稳,让自身进化频率快些、再快些。

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