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人工智能的下一程,正在超越屏幕,进入现实世界。
大语言模型不断刷新文本生成纪录,但一个长期被遮蔽的问题也浮出水面:会写诗、会作画、会对话,并不等于理解真实世界。
人工智能学者李飞飞提出,以大语言模型为代表的AI可以生成文字、图像和视频,但对现实空间、物理规律与因果关系的理解仍显不足。它可以描述一条路,但未必知道这条路通向哪里,更不知道路上的开云变化将带来什么。
世界模型是支撑空间智能的一条重要技术路径。它通过学习环境的空间结构、变化规律,以及行动与结果之间的关系,在数字空间中重建或模拟现实世界,为环境理解、状态预测和行动规划提供训练与推演的基础。
国际学术界和产业界已从三维场景生成、交互环境模拟、机器人行动等方向展开探索。李飞飞创立的World Labs将空间智能称为“人工智能的下一个前沿”,其Atlas模型可以处理文本、图像、视频和三维数据,生成新视角、深度图、点云与三维场景。谷歌DeepMind推出的Genie 2可以生成交互式三维环境,Gemini Robotics则尝试解决机器人在物理空间中的推理与操作问题。Meta发布的V-JEPA 2使用超过100万小时视频进行自监督训练,并进一步探索对物理世界的预测和动作规划。
这些不同的探索都在回答同一个问题:人工智能能否从生成内容,继续走向理解环境、预测变化和支持行动。
空间理解因而不再是某项孤立的技术命题,而将成为智能汽车、机器人、低空飞行和工业制造等领域共同需要的基础能力。

道路、建筑、车辆和设备来自不同数据源。只有被放在同一坐标和时间基准下,模型才能判断距离、先后、速度与运动关系,进而把感知转化为行动。

与主要依靠离线数据训练的语言模型不同,空间智能必须在不断变化的环境中运行。现实场景既是模型接受检验的地方,也是技术产生实际价值的地方。
在城市立体空间中,深圳龙岗“空中高德”项目已构建覆盖全区388平方公里、600米以下空域的三维时空底座,汇聚地理、通信、导航、监视和气象等信息,支持航线规划、碰撞预警与空域事件管理。
在生活服务领域,高德扫街榜依据真实导航到店行为,将专程前往、重复到访和本地人选择等信号转化为生活决策参考。上线一年,榜单累计服务用户超过8.8亿,导航到上榜商家的总里程达到366亿公里。

相关应用也随中国企业进入海外市场。高德世界地图服务已覆盖200多个国家和地区,支持78种语言;海外中文打车服务覆盖47个国家、1000多座城市。不同国家和地区的道路结构、地理信息与语言环境,使这些能力在跨地域服务中继续接受检验。
从道路交通、低空治理到生活服务和海外市场,中国空间智能正在形成一条可辨认的路径:场景提出问题,技术作出判断,应用检验效果,反馈再推动迭代。
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