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自动驾驶研发范式变革:小马智行发布世界模型2.0

来源:光明网2026-04-10 15:51

  光明网讯 4月10日,小马智行正式发布其在物理AI领域的最新技术成果——PonyWorld世界模型2.0。这是自动驾驶核心训练体系的一次重大升级。

  据介绍,与1.0相比,2.0最本质的变化在于世界模型具备了自我诊断与定向进化的能力:AI不再依赖工程师花大量精力判断模型哪里有问题、需要采集什么样的数据来迭代,而是能够自主诊断自身短板,自我定向进化,并主动“指导”人类团队的研发和数据采集工作。这一变化标志着小马智行的自动驾驶技术进入全新的研发训练范式。

  目前,世界模型2.0已经应用在小马智行L4级无人驾驶车队和研发体系中,来确保车辆不断提升安全性、舒适性和通行效率,从而带动更快的扩张速度和商业变现能力。当无人驾驶车队规模从百辆跃升至千辆乃至万辆,要确保安全性等各项指标整体上稳步提升,自动驾驶技术亦需要不断迭代进化,世界模型2.0是目前技术的最优解。

  作为物理AI的第一个成熟商业化落地的应用,L4级自动驾驶和Robotaxi对安全性的要求极高,只有远超人类的安全性,才能大规模上路运营并被公众接受。正因如此,小马智行认为自动驾驶模型的训练目标不应是“像人开得一样”,而是“比人开得好”,这意味着一种范式的变化——从模仿学习到强化学习。小马智行从2020年起,通过数年时间逐步打造并完善了一套贯穿云端与车端的完整体系,让AI通过强化学习增强模型开车能力,使AI可以在“虚拟驾校”中反复开车、训练车端模型的驾驶能力,这也就是“世界模型”。世界模型不是简单生成虚拟数据的仿真环境,而是一套完整的强化学习训练系统以及开发范式,帮助AI提升驾驶中最重要的博弈交互能力。

  只有世界模型的精度足够高,AI司机才可以在这个环境中取得正向训练结果,否则AI模型的驾驶能力可能越学越错,甚至还不如引入海量人类驾驶数据的模仿学习。通过世界模型,小马智行提升自动驾驶能力的过程,本质上也是提升世界模型精度的过程。

自动驾驶研发范式变革:小马智行发布世界模型2.0

  而随着AI司机的能力尤其是安全性已经远超人类,小马智行世界模型的精度也达到了很高的高度,如何进一步高效率提升世界模型精度的迭代效率便成为核心目标。小马智行为此打造了一套更进化的世界模型系统——由AI驱动,可以主动找到自己精度不足的场景,主动寻求人类帮助去提升——也就是PonyWolrd世界模型2.0。

  小马智行强调,世界模型精度的持续提升依赖于一个自我强化的精度飞轮:大规模L4无人车队商业运营 → 产生真实世界高价值数据 → 世界模型提升精度 → 车端模型持续增强 → 支撑更大规模L4部署 → 产生更多高精度数据。

  当AI驾驶能力已远超人类司机水平后,普通人类驾驶数据对世界模型精度的提升价值趋近于零。只有L4级全无人车队在真实交通环境中独立运营所产生的数据——包含AI与其他交通参与者之间独特的交互模式——才能持续推动世界模型进化。小马智行已积累千万公里级多城市复杂场景的纯无人驾驶数据,覆盖城区、高速、园区、停车场等多元场景,形成了难以复制的结构性优势。

  从更广义的视角看,小马智行此次发布的世界模型2.0,是自动驾驶研发范式的一次深层转变。在行业发展早期阶段,AI能力弱于人或者与人接近,所以研发高度依赖人类工程师的经验——由人来设计规则、标注数据、判断训练重点。这种由人类驱动的研发模式,效率天花板受限于团队规模和工程师的认知带宽。

  PonyWorld世界模型2.0所展现的方向是,当AI在一项任务的水平远超人类水平后,人类不一定能很好地评估其能力和继续帮助AI进化,AI系统开始接管自身进化过程中越来越多的环节,甚至整个公司的研发环节(包含数据收集、模型训练、仿真效果评估等)都主要由AI驱动。人类工程师的角色从“驾校教练”逐渐转变为“定向数据采集员” ,成为AI大脑自我进化的物理执行者。这让研发节奏不再依赖人类经验判断,而是由AI系统根据自身进化需求自动生成,也显著的提高了世界模型的持续迭代效率,为后续物理AI的更多应用场景提供进化能力的基础。

  值得关注的是,PonyWorld世界模型2.0的能力边界并不局限于自动驾驶场景。这套可自主进化、高精度的世界模型体系,已具备支撑更复杂物理AI任务的潜力,应用场景可从结构道路驾驶拓展至人行道、室内、野外等更广阔的物理世界,为通用具身智能等领域的发展提供核心技术底座。

  当前,全球自动驾驶行业已迈入规模化商业运营的关键阶段,L4级无人驾驶的安全性与迭代效率成为行业竞争的核心。小马智行世界模型2.0的发布,不仅为L4级自动驾驶的持续迭代提供了技术最优解,也为中国智能网联汽车产业在全球竞争中筑牢了技术优势,更为物理AI的产业化应用打开了全新的想象空间。(战钊)

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