
目前,因为智能汽车、人形机器人、低空飞行器三者在 " 存算连感 " 硬件底座上具备技术同源性,行业机构及部分地方政府正将三者纳入 " 聚合智能体 " 这个产业框架。
" 聚合智能体 " 希望以技术同源性让硬件层复用,而在硬件之上,上层算法的大模型、世界模型负责智能体认知世界、理解世界,真实物理环境下,还需要操作系统完成算力调度、时序对齐、故障隔离、任务降级,把算法决策转化为安全可控的实体动作。
但产业面临的问题在于,支撑机器人、智能汽车、低空飞行器稳定运行的新一代操作系统,尚未形成成熟完备的方案。底层系统能力若无法同步跟进,即便大模型算法足够先进,也很难在高安全要求的物理场景实现稳定可靠的作业。
算法 " 聪明 " 不等于系统可靠
汽车、机器人、低空飞行器均属于直面复杂现实环境的物理智能载体,具身机器人、自动驾驶汽车、飞行汽车等场景,对运行的稳定性与安全性有着严苛要求。
刘宏倩认为,聚合智能产业存在两类核心能力:模型能力决定智能体的聪明程度,系统能力决定智能体稳不稳、可不可靠,操作系统正是串联起这两类能力的核心底座。
据了解,操作系统主要承担三项工作:一是调度算力、通信等各类系统资源,在关键场景优先保障核心安全;二是屏蔽异构硬件差异,实现不同厂商、不同型号硬件之间的统一交互与调度;三是故障管控,通过状态监测、故障隔离、降级运行等机制,避免单点故障蔓延酿成整机事故。
刘宏倩认为,适配聚合智能的新一代操作系统,必须实现三重特性的统一:具备 RTOS 级的实时确定性,保障低时延、低抖动;拥有 Linux 级别的开放生态,兼容 ROS2、AI 框架以及 GPU/NPU 工具链;同时达到功能安全级的可信保障,把执行器的动作约束在可验证的边界里。
车载 AEB 自动紧急制动的实践,可以直观体现操作系统的实际价值。在 120km/h 高速工况下,多路传感器数据抵达时间参差不齐,操作系统通过时间标记、预测补偿完成多源数据时间对齐,规避时序错位带来的误判漏判;同时通过确定性调度、资源隔离,保障安全任务优先执行。整套过程中算法、制动硬件没有改动,依靠系统层优化,AEB 端到端最坏响应时间缩短约 200 毫秒,相当于提前 7 米完成制动。
黑芝麻智能应用工程副总裁邓堃从芯片与模型落地层面补充,VLA、世界模型正在成为物理 AI 的主流路线,产业期待同一套模型架构能够覆盖汽车、机器人等多类终端。但不同智能载体的实时响应、功能安全约束存在差异,即便芯片算力可以复用,软件层面仍要做大量适配,无法简单直接迁移。
小鹏汽车嵌入式平台高级总监、整车电子电气首席架构师段志飞表示,面向具身时代,跨域操作系统需要实现分层解耦,让关乎安全可靠性的底层模块保持稳定,上层业务功能允许快速迭代,同时打造端到端的确定性 OS,压缩从感知到执行的全链路时延。小鹏已经尝试以一套统一底座技术栈支撑汽车、机器人、飞行汽车多类产品。
摆脱重复造 " 轮子 "
多重技术指标叠加多终端适配难题,抬高了聚合智能操作系统的研发门槛。目前行业缺少可以覆盖汽车、机器人、低空装备的通用软件底座,多数企业选择独立开发内核、调度组件等共性底层模块,也就是产业常说的 " 重复造轮子 ",由此催生了行业重复研发、软硬件 " 多对多 " 适配等现实痛点。
刘宏倩用三笔产业账解释完全独立自研带来的代价。经济账上,操作系统研发投入大、周期长,各家独立开发,意味着每家企业都要承担完整研发成本;工程账上,不同操作系统对接多款芯片,消耗大量人力,共建底座则可以转化为 " 一对多 " 模式,集中力量提升产品质量;时间账上,企业各自为战,会拖慢全行业迭代节奏。
长江产业集团党委委员、副总经理杜胜国表示,产业链创新主体分散,创新成果与制造能力衔接不畅,不少科创企业有技术、缺制造载体,制造企业有工艺、缺前沿算法,单纯依靠企业个体很难补齐全链条短板,因此迫切需要构建开放共生的产业生态。
值得一提,推进产业共建,并不代表要打造一套操作系统通吃全部终端。人形机器人、四足机器人、低空飞行器硬件本体差异巨大,不存在一套软件不加修改就适配所有设备。共建的核心,是把企业从底层基础软件的重复劳动中解放出来,将研发资源投向上层差异化业务创新。汽车行业 AUTOSAR 体系已经验证了共性基础软件共建共享的可行性,这套经验也成为聚合智能赛道可参考的实践样本。
不过,即便产业层面普遍认可共建底座的价值,现实推进过程中依旧存在现实博弈。不少企业一方面承受底层重复开发带来的成本压力,另一方面又顾虑底层能力开放会削弱自身差异化壁垒,在共建、开源这件事上态度趋于谨慎。
此外,共建模式落地依旧要面对不少现实阻碍。人形机器人、低空飞行器领域,功能安全标准、故障降级策略尚缺少成熟统一的参照体系,各类异构硬件持续快速迭代,也给通用底座的迭代升级带来挑战。
车百会研究院理事长张永伟表示,聚合智能赛道已经看到硬件跨领域复用的趋势,但软件底座的挑战并没有随硬件同源自动消解,同样是决定产业发展高度的关键。行业需要正视底层软件短板,探索共建共享的路径,才能为汽车、机器人、低空飞行器的规模化落地筑牢软件根基。