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智東西
作者 ZeR0
編輯 漠影
智東西3月6日報道,在MWC 2026期間,高通執行副總裁阿力克斯·卡圖贊(Alex Katouzian)與智東西等媒體進行了深入交流,透露接下來幾個月將推出面向XR/AR眼鏡的至尊版產品。
據他分享,未來驍龍所有業務線都將面向旗艦級推出Elite至尊版平臺,目前已有驍龍8至尊版、驍龍X Elite、驍龍可穿戴平臺至尊版。
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▲Alex Katouzian
其中,驍龍可穿戴平臺至尊版在本屆世界移動通信大會MWC 2026期間發布,這是全球首款可跨WearOS by Google、Android和Linux系統運行的個人AI可穿戴平臺,也是高通首次將旗艦級“至尊版”品牌引入可穿戴領域。首批搭載該平臺的商用終端預計將于未來幾個月內上市。
高通亦在MWC展臺上展出了搭載驍龍平臺的智能手機、AI PC、XR/MR設備、智能手表、智能耳機、AI機器人等廣泛消費電子終端產品。
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▲高通MWC 2026展臺個人AI展區一隅
卡圖贊認為,在AI可穿戴設備上不會出現某一款應用一騎絕塵的情況,真正的“殺手級應用”是設備本身的能力,讓用戶無需掏出手機、打開app、手動打字,只要語音提問,AI就能自主識別你正在看的東西,執行實時翻譯、信息講解、地圖導航等任務,把答案直接反饋給你。
他坦言,內存價格會影響所有的消費電子設備市場,個人AI設備需要的DDR內存規格和數量會小于手機或PC,但需要的存儲容量可能會很大。市場上目前的共識是預計2026年和2027年,內存價格會波動性上漲。全行業都需要去面對一個現實,內存供應是有的,但價格會很高昂。
一、20億參數模型已有很好推理表現,小型語言模型精度會大幅提升
驍龍可穿戴平臺至尊版采用3nm制程工藝,搭載專用Hexagon NPU與低功耗eNPU雙核AI加速架構,支持在端側直接運行多達20億參數的模型,首個token生成時間壓縮至0.2秒。
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為什么是20億參數?卡圖贊說,運行在小型設備上的20億參數模型已經有很好的推理表現。當前一些操作系統已預集成了具備高效推理能力的嵌入式模型。高通也在與模型廠商合作,推動面向NPU的模型優化。
他相信在小型設備上部署優質推理模型有廣闊空間,未來小型語言模型的精度會大幅提升,可更充分地利用端側算力。
“每當一個前沿大模型發布后,僅需6個月,一個100億參數量級的模型就能達到與6個月前的大模型幾乎相同的精度。”卡圖贊談道,“當這類模型問世時,我們可以將其適配到終端側運行,比如PC、手機、獨立計算單元、汽車和機器人,充分利用終端側NPU算力。”
不過,畢竟AI可穿戴設備內存空間有限,要運行較大的模型,仍需與PC、手機或獨立計算單元相連接,以獲得更大的算力支持。
二、三級分流處理AI計算任務,不斷提升設備續航時長
高通正在嘗試構建一種“good-better-best”處理模式,分為良好、更佳、最佳三級,第一級由小型語言模型在終端側完成回答,第二級是將任務分流到手機、PC或其他獨立計算單元進行處理,第三級是將任務上傳到云端處理。
(1)本地直接運行20億參數的模型,執行調整設置、快速回答、快速檢索、簡單優化照片等非重負載任務,時延超低;
(2)查詢等較復雜的任務被分流至通過藍牙/Wi-Fi連接的智能手機等更強算力設備上,可運行70億到100億參數的模型,在離線狀態下立即回答問題;
(3)更復雜的任務交給云端處理,用戶可能需要稍作等待。
這套分級模式通過把不同能力的終端組成一張協同網絡,將計算任務交給最合適的節點來完成,從而實現對高算力、低延遲、安全可控的兼顧,并且能讓設備的續航時間變得更長。
據卡圖贊分享,搭載驍龍平臺的可穿戴設備功耗非常低,因為采用的芯片組架構各項功能均設計在約1W的功率水平運行,無論是攝像頭還是NPU都能在極低功耗狀態下獨立工作,運行時無需喚醒芯片的其他組件。目前搭載其芯片組的AR眼鏡可實現約8小時的續航。
高通還致力于將所有芯片組件和元器件集成至一個模塊中,從而縮小芯片體積。這樣整個芯片主板只需占用鏡框一個很小的角落,剩余空間可以用于容納電池,設備的續航時間就有望延長到16~20小時。
三、構建端側AI的信任基礎,鼓勵采用私有云備份
端側AI的核心價值主張之一是隱私。用戶數據不離開本地,不經過第三方服務器。但這帶來了一個現實問題:設備丟失或更換時,AI助手學習的個性化能力是否需要重新適應用戶習慣?
對此,高通給出的方案是既倡導端側數據隱私,也鼓勵私有云備份。
用戶可將個人數據以及AI助手的個性化使用習慣備份到私有云,這些數據經過加密處理,僅限用戶本人通過密鑰專屬訪問。無論是OEM廠商還是云服務供應商均不持有該密鑰。
這種私有云空間完全由用戶掌控。換機時,完整的AI能力、個人數據及使用習慣模型都能無縫遷移,讓AI助手對用戶的記憶不會中斷。
實現跨終端的無縫流轉,主要有兩種方案:一是高通技術公司提供參考設計平臺和軟件解決方案,二是OEM廠商直接在自家產品矩陣打通跨設備協同。
卡圖贊舉了一個跨終端流轉的生動例子:佩戴AI可穿戴設備、口袋里有手機、開著聯網汽車的用戶,可以在開車時直接說“幫我打開微信,找到某某某的地址”,其可穿戴設備就會和手機相連,在微信里找到地址,再發給汽車,由汽車自動導航,全程免手動操作。
四、眼鏡只是入口之一,多種個人AI設備協同能帶來更好體驗
AI眼鏡在2025至2026年間成為行業熱點,眾多廠商將其視為繼智能手機之后的下一個主流終端形態。
卡圖贊認為,眼鏡是個人AI設備的一個好切入點,因為很多人本來就戴眼鏡,但對于不戴眼鏡的用戶來說,胸針、掛墜、帶攝像頭的耳機、智能首飾等設備同樣能完成記錄、錄音錄像、視覺處理等交互。
“我認為提供多種形態的終端類型選擇是件好事,可以讓消費者自由選擇。”他談道,“只要這個AI助手能幫用戶解決痛點,比如你每天不用掏出30次手機去查東西或打開應用,而是只需要和眼鏡或可穿戴設備進行對話就能節省時間,那它就解決了問題。”
他相信通過2-3種終端的協同配合,可以給用戶帶來更出色的體驗。比如智能手表可以提供心率、步數等健康數據,與AI眼鏡形成聯動,在用戶詢問眼鏡識別到的食材攝入熱量建議時,調出卡路里攝入量和運動數據來參考。
結語:打通智能、感知、連接與高效計算,個人AI將重新定義“穿戴”的邊界
高通在MWC 2026的整體敘事高度連貫,從個人AI、5G、Wi-Fi 8解決方案到6G未來愿景,都是在為“以用戶為中心的生態”提供技術支撐。
邁向萬物智聯的個人AI時代,還依賴多個條件的成熟:模型小型化的精度進步、OEM廠商的多形態布局、開發者的端側遷移意愿、消費者對新交互方式的接受,以及內存等基礎零部件的成本回落。
目前整個消費電子行業都需要面對內存供應有限但價格高企的現實。更多內存意味著更強的端側AI能力,但也直接推高設備成本,壓制消費者換機與新品類的普及速度。
此外,免手動操作的跨設備協同、個性化AI持續陪伴都需要用戶養成習慣和對托個人數據的信賴,這對普通消費者來說,未必是低門檻。
盡管前方挑戰重重,但毋庸置疑的是,跨終端協同的個人AI體驗、更豐富的個人AI設備品類,將讓AI走出手機屏幕,搭建一套以用戶為中心的分布式AI生態。這有望重新定義“穿戴”的邊界,帶給人們前所未有的效率提升,讓個人數據流轉更好地為智慧生活提供便利和樂趣。
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