“速成车”背后:AI的能与不能
2026年上半年,国内全新车型上市约165款,平均每个工作日都有一款以上新车面世。与此同时,部分车企已将新车开发周期从传统燃油车时代的36个月以上压缩至18个月左右。
速度提升带来效率,也引发了对“速成车”的讨论——当验证环节被压缩,汽车产品的安全冗余是否被侵蚀?AI技术能否为研发与验证提供真正的赋能,而非成为“速成”的助推器?这既是技术问题,也是产业治理命题。
AI重塑研发验证的效率边界
在汽车研发领域,AI的介入已从概念走向规模化落地。
有车企与科技公司联合打造的AI解决方案中,感知模型每天可进行超过500个场景的仿真测试,端到端开发用模型验证样车数量缩减了10%。某汽车研发总院构建的虚拟数字试车场内,超百万公里仿真测试里程每日“跑”完,暴雨、逆光、鬼探头等极端路况可随时复现,数百个工业智能体嵌入研发、仿真、试验全流程。
除开整车厂外,供应链企业也将全自动汽车电子设备测试系统用在了智能驾驶、智能座舱等产品测试中,将测试效率提升了60%,故障诊断效率提升了80%。
这些数据揭示了一个趋势:AI正在承接研发流程中大量重复性、低效的试错工作。工程师则可以将更多精力投入到复杂的工程判断、系统集成与创新性工作中。
IAV首席AI架构师杨清峰在第四届AI定义汽车论坛上指出,AI赋能的核心逻辑是“从工程经验到工程智能”——将工程经验转化为可复用的Skills,通过任务编排在台架、车辆和测试设备上自动化运行,形成从任务准备到执行验收的闭环。在他看来,建模与仿真领域可以通过Agent连接工程任务与专业软件,测试用例生成、需求解析、缺陷管理等环节也可由AI参与完成。
但上述成效仍以企业自身发布的案例为主,行业对AI研发工具的效果评估尚缺乏统一基准和第三方验证机制。模型开发的“碎片化”问题也依然突出——整车开发涉及多学科、多物理场模型,各子系统由不同团队使用不同工具开发,数据标准不一,易形成“模型孤岛”,这会制约AI能力在整车研发中的充分释放。
哪些验证环节AI无法替代
AI仿真能力的快速进步,使“仿真替代实车”的冲动变得诱人。
然而,行业对这一替代的边界已有较清晰的共识。有业内观察指出,部分车型在零部件寿命测试中将大部分验证依赖仿真数据补全,实体测试比例被大幅压缩。仿真测试的优势在于覆盖可建模、可重复的场景,但物理世界的老化、磨损和随机故障,本质上是一个随时间累积的过程,难以被数字模型完整还原。
仿真测试的技术局限是结构性的。传感器信号模拟存在误差,激光雷达点云和毫米波雷达在复杂工况下的仿真精度不足;不同国家和地区的道路规则与驾驶习惯差异极大,地域性极强的长尾场景难以用仿真穷尽。
更深层的问题在于“仿真到现实的差距”——真实世界中多因素叠加形成的复合工况,需要实车测试完成最终的可靠性校验。多位车企高管在2026成都车展上明确表示:“金属疲劳需要时间,橡胶老化需要时间,电池循环充放需要时间,整车耐久更需要时间,这些时间一分钟都省不出来,更不能用AI模拟来替代”。
更值得关注的是,行业目前尚未有统一标准界定“AI辅助验证”与“完全依赖AI验证”之间的安全边界。监管层近期的一系列动作,更多是从“验证底线”而非“AI边界”的角度切入。
2026年8月,全国汽车标准化技术委员会就三项新能源汽车定型试验规程公开征求意见,拟将可靠性行驶试验总里程统一提升至不低于3万公里,与燃油车标准全面看齐。
同月,工信部等四部门联合启动为期一年的道路机动车辆产品生产一致性和质量提升专项行动,聚焦生产一致性、可靠性、耐久性、新技术测试验证四大领域。乘联分会秘书长崔东树对此评价称,这意味着“油电同权”在验证环节的落地,统一里程更能充分暴露三电和底盘长期老化等问题。
杨清峰亦强调了类似的问题意识。他指出,引入AI之后,标准反而变得更加重要——AI具有工具属性,同时也存在产生“幻觉”的概率,如何用标准约束AI、保证结果可靠性,是AI落地过程中必须回答的问题。
这一判断与监管层强化验证标准的思路形成了呼应:AI可以加速研发流程,但加速的前提是流程本身的清晰和标准的刚性。AI赋能的方向,应是让验证在既有标准下跑得更快、覆盖更广,而非替代验证本身。
结语:
AI对汽车研发与验证的赋能,本质上是一场效率革命——它将工程师从繁复的重复劳动中释放出来,使大规模仿真测试、智能用例生成、自动化验证闭环成为可能。
AI可以加速研发流程,却不能替代金属疲劳在时间中缓慢累积的过程,不能替代真实道路上那些无法被建模的偶发因素。在“快”与“稳”之间找到平衡,需要的不是对AI能力的过度信任,也不是对技术进步的保守拒绝,而是对验证科学本身的尊重。
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