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德赛西威彭学明:不为过渡建孤岛,以终局定义统一的L3与L4高性能计算架构

发布时间:2026-07-23 20:23:49  /  浏览次数:9次

  (来源:德赛西威DESAYSV)

  7月22日,第八届全球汽车技术发展领袖峰会在上海举办,德赛西威高级总工程师彭学明应邀出席,以《踏准时代节奏,共赴智驾终局》为题,分享了德赛西威对产业发展趋势的判断与思考。

  当前,我国智能驾驶已进入由示范走向规模化应用的关键周期。去年,工信部正式公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可。今年以来,我国搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车市场渗透率达70%。汽车向移动智能终端转型加速演进,厘清智能驾驶长期发展的责任边界成为车企的核心课题。

  产业判断

  算力平台将是战略底座

  伴随L3自动驾驶法规与安全责任框架逐步落地,追求硬件初始低成本的路线,正在加速失效。彭学明强调,这并不是反对合理降本,而是降本不能以牺牲未来能力、安全责任、重复开发为代价。面向L3落地和L4远期商业化,行业应跳出短期账面成本思维,立足整个生命周期和责任链条,关注全域同源高算力平台的长期价值。

  彭学明阐述了三个中长期产业判断:一是自动驾驶正在进入五年终局周期,算法、数据、芯片三个决定高阶自动驾驶能否规模落地的基础条件,正同时跨过临界点;二是统一同源的中央大脑将成为适配L3/L4的长期最优解;三是产业发展正从规则驱动转向AI原生驱动,这也是行业共识。

  长期优解

  统一同源的中央大脑

  企业技术路线选择,将直接决定长期核心竞争力。当前常见的L3技术方案是“大小脑”模式,即大算力主域负责核心功能,小算力域控负责冗余。从单车BOM看,成本更有优势,但在长周期下,可能成为未来最昂贵的技术“负债”:车型升级、L3合规申报均需要完整重构开发流程;同时,多硬件架构难以满足国标风险统一管控、协同故障降级的硬性要求,合规隐性成本更高。

  相对而言,统一同源的中央大脑将成为适配 L3/L4的长期最优解。该方案采用一套通用软件栈,主计算单元负责全域感知与核心决策,副算力单元独立承担安全冗余,二者共享数据闭环、仿真验证和OTA体系,仅通过硬件分区实现故障隔离,既能满足L3多冗余安全标准,也能平滑迭代至L4,规避重复开发、重复投入的问题。

  算力门槛

  2000TOPS以上的“大大脑”

  当前,智能驾驶从依靠人工编写固定规则向AI原生迭代。面向未来的智驾大脑需要满足全量感知融合、AI原生模型推理、长期OTA演进余量、L3/L4安全冗余四大类算力负载,打造面向整车AI智能体的全域大算力底座是大势所趋。

  彭学明预测,2000 TOPS“大大脑”是AI原生L3的算力起步门槛,L4平台算力则需要达到6000 TOPS以上。他指出,真正的性价比是五年以后方案依然合规、可进化、不需要推倒重来。德赛西威面向智驾终局的“大大脑”方案,以主域履职、以副域兜底,核心价值不在于堆叠高算力芯片,而在于完整的系统化能力,依托高算力硬件设计、智能驾驶全栈软件、安全体系和规模化量产能力的共同支撑,把高算力真正转化为可用、可靠、可量产、可持续进化的智驾能力。

  伴随L3相关国标落地临近,智能驾驶产业迈至关键分水岭。身处这一轮深刻变革中的德赛西威,恰好迎来“四十周年”里程碑。产业变革浪潮与企业发展新起点交汇,更让我们坚定长期主义的选择,也诚挚呼吁产业伙伴跳出短期成本博弈,凝聚面向未来的技术共识、责任共识和生态共识,携手推动产业高质量发展。

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