博泰车联 张杰:AI Agent落地智能座舱,算力与架构是核心破局点
2026/05/19
BY PATEO
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2026年5月16日,第十八届轩辕汽车蓝皮书论坛“作为AI Agent的智能座舱”尖峰辩论现场,博泰车联CTO张杰围绕Agent对智能座舱的影响、Agent效果核心决定因素,以及Tier 1在AI座舱研发中的生态位等核心议题,分享了专业洞见。

谈及智能座舱AI Agent从demo到量产的四个关键,博泰车联CTO张杰总结:“第一,量产要更关注高频刚需;第二,要保证行车安全,这就需要建立安全授权体系;第三,要具备离线服务能力,确保网络不好时Agent也能稳定运行;第四,要建立端云成本管理体系,如果端侧能有几百T的算力,Token成本就会好很多。”

AI Box已成为车载座舱的算力中枢

AI Box既是车载座舱的AI算力中枢,也是多Agent统一调度的核心载体。下一代车载电子电气架构,将是原生适配AI的全新架构。短期来看,独立形态的AI Box可快速弥补现有车载平台的算力短板;长远来看,其更在深度推动整车电子电气架构的变革。随着AI Agent全面普及,车载算力迎来爆发式增长,如今整车搭配座舱、自动驾驶系统的综合算力,已轻松突破1000TOPS甚至更高,远超智能手机算力水平。

AI域控占据整车智能领域主控地位

当前行业聚焦AI操作系统,而未来的发展方向,并非单纯升级现有AI系统,而是依托超大算力平台,搭建硬件底层架构,搭配多款不同功能的操作系统各司其职,最终实现整车底层向超级算力中心的彻底转变。未来,汽车将逐步演变为一台大型智能服务器、一体式超级算力单元,各类车载功能均将依托这一核心算力平台落地实现。

博泰双模型融合架构,端云协同,精准匹配车载智能需求

博泰采用双模型融合架构,由车端轻量化专属大模型与云端通用全能大模型深度协同组成。其中,车端专属轻量化模型,聚焦即时指令执行、本地记忆数据管理、车辆端安全权限管控等核心基础工作;云端通用大模型,则侧重完成深度逻辑推理、全域信息整合及生态联动等高阶任务,打通车载生态服务、全网实时信息检索、多Agent联动复杂任务规划等能力。

这套端云协同模式,既严格满足车载场景的数据安全与用户隐私保护需求,又能全方位拓展车载服务生态,适配用户多元化智能用车需求。目前,博泰现有车载算力平台已达到360TOPS算力水准,可流畅运行14B参数级通用模型;若采用MoE混合专家模型架构,更可流畅支撑30B参数模型运转,足以胜任整车端各类智能任务编排,完全满足车载Agent日常运转需求。当前车端模型性能已能支撑智能体任务编排核心工作,重点需聚焦任务编排能力的优化。

独立自主,主打跨生态通用 Agent 应用中台

谈及车企在Agent平台选择上的真实心态,我们认为车企决策时主要围绕自身自研能力、品牌价值、效益情况三大维度。其中,自研积淀深厚、追求智能化自主布局的车企,更看重平台开放自由度;倾向生态协同、注重成熟技术落地的车企,更关注合作生态的技术底蕴与智能体服务能力;同时,所有车企都会理性权衡开发投入、授权费用及大模型调用成本等商业化要素。

而博泰的核心价值,正是成为不同生态的兼容桥梁。博泰车联凭借“软件+硬件+芯片+云端”的全栈技术能力,秉承开放协同、互利共赢的合作原则,深度兼容各类技术体系,与产业链各伙伴携手共建车载AI Agent生态,为车企提供灵活多元的落地支撑。

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