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亮相WAIC2026的面壁智能,能否引领端侧AI穿越商业深水区?

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撰文| 曾宪勇

出品| 勇砺商业评论 阿桶观察 全球商业风向


老王懵懵懂懂地把车开进了停车场的地下三层,这里灯光昏暗,车头终于在一声闷响后,结结实实地撞上了转弯处的一道立柱。

发出一声惊呼的老王下车查看,发现车身留下了一道明显的划痕,手机网络时断时续,车机屏幕上的云端助手也还在转圈……

按照过去的处理方式,他需要拍照、联系保险公司、描述现场情况、填写信息,再无奈地等待手机另一端的人告诉他下一步应该做什么,但现实中的老王其实还有另一种选择——他的车辆可以立即调用本地摄像头,识别碰撞位置,整理事故信息,生成初步报告,并在没有网络的环境中,用语态平稳的车机语音一步步引导老王,完成后续步骤……


这并非科幻电影里的自动驾驶桥段,而是面壁智能在今年世界人工智能大会上展出的一款事故处理Agent。它被放进智能座舱SuperMate中,目的不是证明大模型又学会了一项新技能,而是无意中把一个尖锐的问题推到了行业面前:当网络消失、涉及隐私或合规的数据不宜上传、决定必须当场做出时,那些一度在云端“无所不能”的大模型,还能剩下多少真实战力?

过去几年,在人们的心目中,大模型可以写诗、编程、分析财报、创作视频,也可以和你高谈阔论宇宙和人生,但一旦到了地下车库,就似乎即刻变成一位失去大脑的将军。


这不是因为大模型还不够聪明,而是真实世界从来不会按照大模型的理想条件运转——网络并非永远畅通,算力并非永远充沛,电量并非永远取之不尽,汽车与机器人也不可能永远会在关键时刻,耐心等待远方服务器的答复。

当时代的指针慢慢指向2026,大模型似乎来到了一个新的岔路口。


此前,行业话题的讨论焦点主要发生在大模型内部——参数能否继续增加?推理能否继续增强?能力边界能否继续外扩?

站在岔路口的人们突然发现,下一阶段的考验其实大多发生在大模型之外——智能场景是否需要承受真实世界的约束?现实方案能否在有限成本下稳定工作?同一应用能否进入足够多的设备,并最终变成一门可持续的生意?

面壁智能,这家成立不到四年的公司,把自己的答案押在了端侧。

01

端侧模型

并非在抢云端模型的饭碗

2023年下半年,当大多数公司仍把追赶云端旗舰模型视为“主航道”时,面壁智能却一扭头,专攻端侧。

真正耐人寻味的地方是,最早看见“大模型”的这批人,后来并没有沿着这个“大”字,一路走下去。因为这个“大”,并非捷径。


面壁智能联合创始人、首席技术官曾国洋

面壁智能联合创始人、首席技术官曾国洋对此给出的判断是:“生成模型让我们看到了一个无法想象的上限。”

追求端侧并非“反对云端”。把AI塞进设备里,很多人的第一反应是:端侧模型是不是在抢云端巨头的饭碗?

事实上,这是一个典型的“零和博弈”误区。云端与端侧从来不是相互排斥的技术路线。面壁智能首席科学家刘知远也曾表示,计算历史上始终同时存在超级计算、云计算和端侧计算,人工智能也不会例外。“未来的智能不可能只存在于云端。”

但在很长一段时间里,端侧AI被粗暴地理解为“把云端大模型做个精简版装进设备”。 这种理解掩盖了真正的工程门槛。

曾国洋认为,端侧智能仅仅具备基础能力还不够,它必须“真正懂你”。

在他看来,云端承担大规模训练、复杂推理和知识更新,端侧则负责实时感知、本地处理与即时执行。它们不是互相取代的关系,而是像大脑和末梢神经一样,各司其职。

近日,面壁智能联合创始人、董事长、首席执行官李大海把这种“分工”更形象地概括成八个字:“端侧主内,云端主外。”所谓“主内”,是由终端处理用户的私有上下文和实时需求;所谓“主外”,则是把餐厅、导航、天气等不断变化的外部信息交给云端补足。


面壁智能联合创始人、董事长、首席执行官李大海

在李大海看来,任务分发的主导权仍应掌握在端侧,因为只有端侧最清楚用户处于什么情境,也最有条件先剥离敏感信息,再把必要任务交给云端。这不是强弱之争,而是一种围绕隐私、效率和场景建立的分工。

02

端侧不是云端的“缩小版”

而是一场“密度竞赛”

在很多营销人看来,“端侧”这条路线很容易被讲成一个“漂亮故事”:把大模型压缩后,装进手机、汽车和机器人,AI便从屏幕走入现实。但真正做起来,困难恰恰从“装进去”之后开始。

曾国洋对此深有感触,团队最初也低估了功耗、散热、响应速度和硬件适配的复杂程度。一个模型在实验室里分数很高,不代表它适合放进终端。智能眼镜空间太小、电池有限,手机用户不愿等待,汽车又要求可靠性。“端侧模型不单看评测效果,还有响应时间、硬件成本,它很难从单一维度胜出。”

在一番摸索之后,面壁智能为端侧找到的出路不是“小”,而是“密”。

面壁智能提出了“密度定律”。 它的核心逻辑是衡量单位参数能释放多少有效智能。 面壁智能观察到,模型智能密度大约每3.5个月翻一番,同等智能所需的参数规模呈指数级下降。

为了提高试错效率,团队还建立了“模型风洞”,他们先在较小规模实验中验证数据和训练方法,再预测放大后的效果,避免每一种想法都在目标尺寸上重新付出完整训练成本。

MiniCPM系列由此出现。面壁推出的MiniCPM5-1B端侧大模型约有10亿参数。据Artificial Analysis在2026年5月26日发布的评测结果,该模型在当时版本的Intelligence Index中获得17.9分,运行整套评测共产生约1260万个输出Token。相比部分规模更大的推理模型,它以更少的输出Token完成了同一套评测。

作为对比,达到相近水平的更大模型往往需要消耗数以亿计的Token。这就意味着,企业不需要将“小”视为能力的妥协,小尺寸正是智能抵达海量终端的硬性前提。

参数和榜单只是起点,真正决定模型上限的仍是数据。甚至在曾国洋看来,“做模型就是做数据。”

为此,面壁发布了全球首个完全由AI编写、零人类代码介入的生产级大模型训练框架ForgeTrain。


“在端侧拥有简单的智能是不够的,它还必须真正懂你。”曾国洋表示,面壁智能开始尝试建立行为模式库,不只是保存用户说过什么,还希望理解用户如何行动。比如,用户上车后不必再次确认,系统便把空调调整到常用温度,并播放用户最近常听的音乐。用户上车后的一句“去接孩子”,系统就能补全目的地、规划路线并生成待办事项。

这里的“分界线”,不在于AI是否记住了过去,而在于它能否与用户形成默契。

对端侧AI而言,一项技术不能仅仅“可以运行”,它要比用户原有的操作方式更简单,更及时,更值得信任。

倘若唤起AI、等待响应和纠正错误所花的时间,比手动点击几下更久,那么哪怕一款再先进的大模型,也只能成为藏在设备里的昂贵装饰。

03

量产才是端侧模型的“成人礼”

在端侧落地的刺刀战中,汽车、手机与机器人构成了面壁智能挺进真实世界的三大前线。

汽车是面壁智能较早找到的现实AI入口。其中的原因其实并不复杂:一辆汽车拥有摄像头、麦克风、屏幕、传感器和较充足的能源,又有明确的厂商付费主体,几乎具备端侧多模态模型落地所需的所有条件。

但汽车端侧落地的用户也最不好糊弄。一个手机应用崩溃,用户重新打开即可。而一项车载功能出现错误,带来的往往不只是一句差评。大模型进入车辆之后,要同时接受芯片适配、整车验证、供应链管理和量产周期的共同审查。

面壁智舱SuperMate试图让座舱AI从单纯的“语音遥控器”,进化为具备感知、推理和执行能力的智能体。 传统车企的座舱SoC选型到量产需要两三年,而大模型三四个月就迭代一次,为了解开这个死结,面壁智能联合英特尔和汽车主机厂,直接拿出了物理形态的解决方案——AIBox。

面壁智能商业化副总裁周树峰并没有把座舱的未来寄托在某一个“杀手级应用”上。他更愿意把它称为“一次交互范式的改变”。


面壁智能商业化副总裁周树峰

据其介绍,SuperMate约80%的能力可以脱离屏幕交互,通过主动、全模态的感知,看见或听见用户,理解其状态,并在不等待一句明确唤醒词的情况下给出提醒和服务。

换言之,事故处理Agent只是一个容易被看见的切面,真正的变化,是座舱AI从“你叫它才回答”,转向“它知道何时应该出现”。周树峰认为,数据不出车、快速响应和减少错误打扰并非互相牺牲的三角关系,而应被视为同一套体验与安全逻辑。


面壁智能智能体业务负责人王洪磊

围绕真实用车过程,面壁智能沉淀了68个可量产场景。据面壁智能披露,目标在2026年年底前,助力约30万辆量产车搭载相关端侧智能能力。

面对“规模之后如何挣钱”的追问,面壁智能联合创始人、总裁雷升涛给出了三个内部筛选标准:这个场景是否真的需要端侧,能否规模化复制,最终能否给用户创造足够大的价值并形成付费。他借用了一个朴素的比喻:“做项目是打猎,我们是种庄稼。”


面壁智能联合创始人、总裁雷升涛

手机市场刚刚给出了一个利好信号。此前媒体报道称,面壁智能已与三星手机达成合作,其MiniCPM系列端侧模型将搭载于三星数款旗舰机型。

面壁智能商业化副总裁刘豪杰向媒体表示,这是双方在消费电子领域的首次合作,并将面壁在合作中的角色概括为“端侧模型的赋能者”。截至发稿,双方尚未披露具体机型和功能边界。


面壁智能商业化副总裁刘豪杰

同时,近期一个“多款手机端侧生成式人工智能服务完成备案”的消息也让人们极为关注。值得注意的不是名单本身,而是一种全新的产业分工正在出现——手机厂商不必把每一种模型能力都独立开发,大模型公司开始像芯片、影像和操作系统供应商一样,成为智能终端能力的外部供给者。

这次合作也让“第三方模型会不会进入手机”从设问变成现实。李大海对此的判断是,手机端侧智能仍处于早期阶段,未来或许会像自动驾驶产业一样形成自研与第三方供给并存的分工。

他以目前自动驾驶领域约“七成第三方、三成自研”的结构作类比,但也明确表示这只是推测。面壁智能无意亲自包办手机,而是希望成为厂商背后的基础设施和“守门者”:在有限算力、内存和功耗中提供模型能力,同时满足本地合规和内生安全要求。

04

如果这个产业链只有一家在做

那可能你在逆行

如果MiniCPM回答的是“如何让模型进入终端”,ForgeTrain试图回答的则是“模型未来如何被制造”。

“AI写框架,再由框架训练AI”,听起来像一个漂亮的技术闭环,甚至带有某种自我进化的意味。但更值得讨论的,不是机器是否已经取代程序员,而是AI能否接手大量重复、可验证的底层工程,让研究人员把时间用在目标定义、架构判断和结果验收上。


曾国洋把大模型数据的发展分成三个阶段:先使用公开数据,再由团队创造和改造数据,第三阶段则是“AI制造AI”——让AI接管从数据生产到训练评测的完整流程。

端侧智能同样不可能由一家企业独立完成。大模型要进入真实设备,需要芯片、操作系统、终端厂商、行业客户和开发者共同配合。端侧市场高度碎片化,任何单点领先,如果不能被合作伙伴快速调用和复用,都很难转化成规模。


面壁智能希望从端侧模型的“先行者”,成为端侧智能产业的“定义者”。但“定义”一个行业,从来不是简单率先宣布新时代的到来,而是让足够多的参与者愿意使用你的接口、工具和标准,并逐渐发现,他们绕开你反而更加麻烦。

对于越来越多玩家进入端侧,李大海的态度也比“护城河”叙事更开放:“如果这个产业链只有一家在做,那可能你在逆行。”他把一家公司的创新能力称为有限的“创新带宽”,认为更多模型公司、芯片厂商和行业伙伴加入,反而有机会更快筛出真正有价值的场景。

面壁想要“定义”的不是一个封闭领地,而是一套能够让不同参与者接入的基础设施。

05

端侧规模化落地元年已至?

面对“下半年会在哪个节点爆发”的追问,李大海开了个玩笑:“我们只能预测下一个Token,预测不了下半年具体发生的事件。”但把时间拉长,他仍给出一个带有公司立场的判断:云端AGI可能更早出现,端侧通常会慢一至两年,未来三至五年或许能够抵达面壁期待的端侧AGI水平。


在面壁智能办公室的文化墙上,写着“2030 AGI”。这不是拐点已经到来的证据,更像是一家公司为自己划出的时间坐标——模型、芯片与商业化能否同时抵达,还要由未来几年共同作答。

比尔·盖茨曾有一个著名判断:“人们总是高估未来两年将发生的变化,却低估未来十年将发生的变化。”

这些年来,人们总是喜欢讨论“元年”和“拐点”,因为这两个词能够把复杂的产业演进“压缩”成一个清晰瞬间:旧时代在昨天结束,新时代于今天开始。但或许让我们觉得意外的是,端侧AI真正走向普及,很可能不会出现这样一场戏剧性的交接仪式。


《连线》杂志创始主编凯文·凯利曾一针见血地指出:“技术成功的标志,是它逐渐变得不可见。”

终有一天,没有人再去讨论“端侧智能的时代有没有到来”。

因为,它已经藏进不被察觉、却恰好有用的每一次场景响应里。(文/曾宪勇)



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