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抓住風口
本期要點:Zoox證明了這一點
你好,我是王煜全,這里是王煜全要聞評論。
昨天,在CES展期間,我沒有去擠英偉達CEO黃仁勛的演講,卻在展館外等了將近一小時,只為體驗一次亞馬遜旗下的Zoox自動駕駛汽車。
事實證明,這一個小時的等待很值得。短短十幾分鐘的乘坐,讓我對一項技術如何真正落地,有了更實在的感受。
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先簡單介紹一下,Zoox于2014年成立,2020年被亞馬遜以約12億美元收購。和大部分無人出租車(Robotaxi)不同,Zoox的車沒有傳統意義上的車頭和車尾,無需掉頭。因為沒有方向盤、腳踏板和儀表盤,內部變成了兩兩相對的4座布局,空間感比傳統SUV還要寬敞。
它搭載了133度的超大電池,車頂四角集成了激光雷達、雷達和攝像頭,最高時速可達120公里。
去年8月,Zoox成功獲批,可以部署完全沒有傳統控制裝置的車輛,開展試運營。Zoox還宣布,他們在加州的工廠年產能已經達到1萬輛,將為后續快速推廣打下基礎。
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說回這次試乘,Zoox是在預設的固定環線上行駛,變道、匯入主路、轉彎等動作都很平順,與一位熟練的人類司機差異不大,僅在最后剎停時略顯生硬。
但真正讓我有感觸的,是座艙布局改變帶來的空間感和社交氛圍。
傳統汽車中,前排座椅靠背像一道物理和心理上的墻,不利于大家相互交流,但對坐的設計消除了這道屏障。這個看似沒有技術含量的改變,卻成為了體驗提升的核心。
這更讓我們堅信,自動駕駛,乃至人工智能的競爭焦點,正在從算力和算法轉向用戶的真實感受。在這兒也給創業者們一個提示:讓AI在具體場景里可靠地完成任務,并提供高質量的服務體驗,將會成為致勝的關鍵。
RoboBus
首先,我們想指出的是,當技術已經進入了邊際效用遞減的平臺期時,商業模式的思考就變得至關重要。
例如,目前自動駕駛技術已經能妥善處理99%以上的常見情景了,真正的挑戰在于剩下那1%甚至更少的極端場景(Corner Case)。但要完全覆蓋這些小概率事件,技術公司就要繼續投入與收益完全不匹配的大量資源。
對于特斯拉等車企來說,它們的系統必須能讓任何人在任何地方都安全,所以它們必須死磕那最后1%甚至0.1%的極端場景,哪怕絕大部分消費者一輩子也碰不到這些風險。
但對于Zoox的乘客來說,死磕極端場景帶來的體感提升幾乎為零。
Zoox采用的是固定站點、固定線路的模式,看似是技術不足做出的妥協,卻在商業上成立了。
一方面,將車輛限制在特定的路網和站點,就相當于人為地消解了大量的極端場景。車輛可以對這條線路進行反復訓練,甚至主動設置各種突發情況進行學習,從而以相對可控的成本,實現極高的運行可靠性。
另一方面,Zoox的這種模式,恰好能解決傳統公交系統的某些固有痛點——比如難以覆蓋非核心區域或夜間時段。
以往,無論車上只有1個乘客還是擠滿50人,司機的人力成本和車輛的折舊是恒定的。為了降低成本,公交公司往往選擇在偏遠地區或夜間減少班次。但這又導致服務體驗變差,乘客流失,陷入惡性循環。
小型無人巴士(Robobus)則提供了另一種解決思路。
沒人的時候,車就停在路邊等待,既不耗電,也沒有司機的成本。人多的時候就可以多輛車編隊出發。通過靈活的運力調配,可以有效降低運營成本,使得在郊區或夜間提供公交服務成為可能,并有望實現盈虧平衡。
而且,它們并沒有在搶現有公交司機的工作,而是在填補以往無法覆蓋的服務空白。也就是說,它們是在形成產業新增,制造更多服務供給,帶來更多經濟增長。
體驗優先
我覺得,更關鍵的是,Zoox又更進了一步,為用戶提供了更好的乘坐體驗。
特斯拉的Cybercab雖然也取消了方向盤和踏板,但依然保留了傳統的前后排布局。
未來坐在Cybercab里,就和普通車一樣,乘客視線依然是向前的,這種體驗和坐滴滴沒有本質區別,只是少了個司機嘮嗑而已。
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Zoox則為乘客搶出來了更多空間,膝蓋不需要頂著前排座椅,乘客可以面對面交流,體驗自然更好。
而且,進一步看,車廂擁有了更多可能性。
我們可以再放張小桌子,喝咖啡、玩桌游,或者用來學習、工作或者開會。此外,這個空間也可以用于試穿衣物、進行輕度鍛煉或干脆躺下睡個覺等等。
總之,這種設計讓無人車能承載的服務變多了,進而可能催生出新的產業,也就是基于自動駕駛的增值服務,將會帶來更大量的經濟增長,并容納更多且更多元的就業。
值得一提的是,目前,國內如文遠知行、PIX等公司也在進行同類無人小巴的試運營,并且相關服務已經擴展到了中東、歐洲以及日本等地。這表明,中國在這一領域的商業探索同樣處于前沿。
行為智能時代
最后,當我們排隊一小時去試乘Zoox時,黃仁勛的演講也正在進行,但我們為什么沒有去聽呢?
當時這個決定并不困難,當服務興起的時候,硬件性能不再是最重要的因素。一項服務究竟如何,必須親身感受,至于技術指標、芯片參數、行業觀點,事后看看視頻也是可以了解的。
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果然沒錯,黃仁勛依舊在展示最新的芯片硬件,暢談他看好的自動駕駛算法和炙手可熱的人形機器人,確實科幻感十足,卻實質上還是老調重彈。更重要的是,沒有無線互聯網經驗的老黃,只字未提終端智能,明顯正在錯過這一輪基于行為智能的、比生成式人工智能更大的機會。
Zoox則代表了技術應用落地新趨勢,它沒有等待技術完美,而是通過聰明的場景選擇和大膽的產品創新,把新技術真正融入現實生活。
這種差異,類似于2018年CES上電動汽車概念層出不窮,但真正大規模進入生活,卻要等到2021年前后。現在人形機器人正處在類似的概念熱階段,特別是今年CES展上,據統計有38款人形機器人,其中有21家來自中國,但人形機器人要真正走進日常生活,恐怕更需時日。
機器人所面對的物理交互環境比道路交通復雜多個數量級,從家務護理和養老,再到工廠打螺絲、縫衣服,每一個具體場景的攻克都需要巨大的投入。我們或許需要再等待三年、五年甚至更久,才能看到機器人在一兩個足夠大的特定場景中開始真正落地。
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然而,在行為智能時代,今年我們或許就已經可以看到智能服務在特定場景中可靠提供了。
就像Zoox能在固定線路提供優秀的服務體驗一樣,會有大量的AI技術可以在有限的場景中做出符合人類期望的動作和反應,并交付服務結果,實現商業變現。
AI將不再只是大家口中的數據中心和萬億參數大模型,而是成為人們隨身設備里的貼心秘書或健康管家。
屆時,誰能抓住具體場景的痛點,用AI更高效、更順暢地解決這些痛點,誰就能率先實現商業上的落地。
我更想強調的是,在這場基于行為智能的應用浪潮中,中國的創新反而會更加精彩、更加多元,而且走得更遠。
因為我們擁有更豐富的測試場景,以及敏捷、扎實的工程化能力,也就更有可能孵化出具備商業落地潛力的應用。一旦在某個場景完成從0到1的驗證,這類應用便能在全國類似的場景中快速復制,實現從1到N的拓展。
那么,關鍵的問題或許就變成了:你是否具備發現這些真實痛點的眼光,以及用技術快速構建解決方案的執行力?你是否也觀察到了符合這種條件的應用場景呢?歡迎在評論區留下你的思考。
以上就是今天的內容,現在我正在CES展的創新現場,和中國的科技企業家們一同觀察全球創新的前沿趨勢,后續我也將在科技特訓營中第一時間分享所見所思,如果你也感興趣,歡迎加入科技特訓營,和我一起,先人一步,領先一路!
王煜全要聞評論,我們明天見。
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