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汽车AI行业报告(17页)

行业报告下载 2023年05月23日 07:14 管理员

Omniverse 重塑生产力。Omniverse 平台采用数字孪生技术,利用 RTX 卓越的图形处理性能,将汽车生产、制造、测 试带入基于真实物理的高仿真虚拟世界,并通过 AI 算法修正改进。促进汽车工业数字化的同时,带动制造商降本增 效,实现汽车制造的变革。宝马披露 Omniverse 可提升其生产规划效率 30%;至 25 年单车制造成本较 19 年下降 25%。 汽车软件行业商业模式巨变,从软件外包商到卖铲子,知识库是核心竞争要素。汽车软件行业是工程师密集型行业, 80%营业成本来自员工薪酬。据我们统计,基础性和通用性的编程人员占比大概是 60%,预计总体数量会持续缩减至只 剩高级架构编程师。由于龙头公司积累的知识库更加丰富,且下游对卖铲子的黏性将增强,未来行业头部化将会非常 显著。建议关注光庭信息、中科创达等。 LLM(大模型)加速座舱多模态交互和多域融合的趋势。

架构生成式 AI 将提升座舱互动性,多模态交互是发展方向。 未来将出现两种商业模式,一是底层 LLM+垂直算法打包,高壁垒和高集中度使三方企业容易被行业淘汰;二是 LLM 公司利用 LLM API 接口形成的垂直知识库。多模态和大模型的趋势下,主机厂的座舱控制能力弱化,第三方座舱生态 链逐步清晰化。同时,LLM 模型也会使得座舱和驾驶域的软硬件融合,其中硬件融合需要芯片算力更高,但可以大幅 度减少硬件综合成本;软件融合并不依赖于硬件融合,可通过以太网或者 CAN 总线进行信息交互,但成本和效率低。 云端场景库+车端类 shadow 模式料将出现,智能驾驶生态变更。生成式 AI 对于智能驾驶的影响主要有两类:一是用 来完善训练场景库,二是在车端实现类似于特斯拉的 shadow 模式。未来感知、推理和决策可能都由自动驾驶大模型 供应商提供,智能驾驶大模型供应商的可能性:云端算力+模型+端数量的优势+且有地图测绘资质,且这个主体还必 须开放其算法 API,类似于 OPENAI 或者文心一言。

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