02:05 智能汽车技术架构演进中的挑战与选择取舍
04:06 汽车智能化时代的挑战与机遇:车身算力与云端软件的结合
06:08 云端计算资源浪费与车端算力潜力:挑战与机遇
08:10 AI模型上车:算力分配、技术模型和人机交互的挑战与解决方案
10:11 AI模型上车的技术挑战与应用探讨——车云一体化的数据平台之路
12:13 助力车企省钱,车云智能体平台带来数据最大化利用的效果
14:17 车用芯片国产化趋势快速增长,如何应对挑战与机遇?
16:17 国产芯片发展迅速,生态链和工具链短板亟需填补
18:18 汽车行业面临挑战与机遇:中国智能新能源汽车的前景展望
20:19 车凌公司的发展路径:初创阶段以客户为中心,规模稳定时引领行业潮流
从手机里的智能助手,到医院的 AI 诊断系统,AI大模型正以“通用赋能者”的姿态,渗透各行各业的核心场景。当这场智能化革命蔓延至万亿级汽车产业,昔日的“交通工具”正加速蜕变为搭载AI大脑的“移动智能终端”。
智能化为用户带来便捷体验的同时,也让车企面临研发投入、运维损耗等多重成本挑战。本期《芯片揭秘》特邀车凌科技CTO刘晓贝——深耕智能网联领域20年的技术专家,为我们拆解AI大模型上车的核心技术挑战,并分享车规级落地的实操经验。话不多说,精彩播客现在开始!
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