沙利文联合头豹正式发布《2026年中国汽车AI云市场追踪报告(26H1)》

沙利文联合头豹正式发布《2026年中国汽车AI云市场追踪报告(26H1)》

Frost & Sullivan and LeadLeo jointly released '2026 China Automotive AI Cloud Market Tracking Report (26H1)'

发布时间:2026/09/20

汽车产业正从“云端连接”加速迈向“AI驱动”,云计算不再只是承载数据与网络的基础设施,而是逐步成为支撑智能研发、智能制造、智能服务与自动驾驶训练的核心智能底座。

2026年9月20日,弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,以下简称“沙利文”)联合头豹研究院发布《2026年中国汽车AI云市场追踪报告(26H1)》(以下简称《报告》),本报告旨在梳理中国汽车AI云行业的发展演进、服务范围与自动驾驶、智能座舱、工业提效三大应用场景,剖析行业市场规模与增长趋势、核心发展痛点及未来演进方向。

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下文为白皮书部分节选,详细内容可扫描二维码获取:

 

01

汽车AI云正从资源承载平台升级为模型驱动的智能生产体系

资料来源:沙利文分析、头豹研究院

汽车产业用云的核心驱动力正由业务系统数字化转向AI模型持续开发与运营,汽车AI云已形成由MaaS层、PaaS层与IaaS层构成的统一AI生产体系,云服务对象从系统与应用延伸至数据、模型与AI生产流程。行业呈现模型原生化、智能体协同、训推一体化与场景原生化四大趋势:汽车AI云正从“资源承载平台”升级为“模型训练、推理部署与持续优化平台”,并通过研发、制造、质检、服务等多类Agent协作,推动汽车企业从流程数字化走向任务自动化。阿里云、腾讯云、华为云等头部厂商凭借全栈自研能力与生态协同布局,成为当前汽车AI云建设的主要参与者。

 

02

服务范围覆盖整车制造、智能技术与生态运营三类主体

汽车AI云服务已从单一的基础资源供给,演进为覆盖研发制造、智能技术、生态运营全链条的分层服务体系:面向整车与零部件企业,提供智算平台与工具链、数据闭环、仿真及智能制造能力;面向自动驾驶方案商、座舱OS及生态商、AI软件商等智能化技术供给方,提供训练算力租用、模型托管与分发、合规数据平台等能力;面向高精地图、车路协同、出行与充电运营等生态与运营延伸方,提供端云协同网络、OTA与内容分发、车云数据运营等支撑。

 

03

自动驾驶、智能座舱与工业提效三大场景发展节奏分化

资料来源:沙利文分析、头豹研究院

汽车AI云的增长并非由单一场景驱动,而是由自动驾驶、智能座舱和工业提效三类应用共同推动,三者虽同样建立在AI能力之上,但云资源消耗方式、商业化路径和规模化成熟度存在明显差异:自动驾驶更依赖训练与数据闭环,形成以AI IaaS和PaaS为主的“训练经济”;智能座舱更依赖模型调用与持续推理,形成以MaaS和推理服务为核心的“调用经济”;工业提效则需要将单项目沉淀为企业级平台,形成“平台复用经济”。

 

04

市场规模高速扩张,2029年预计突破750亿元

2021—2025年,中国汽车AI云市场规模由4.2亿元快速增长至122.1亿元,市场已由早期技术验证进入规模化建设阶段;预计2029年市场规模将达到753.0亿元,2025—2029年复合增长率约57.5%。短期增长仍主要由智算基础设施建设和自动驾驶研发投入驱动,中长期则逐渐转向模型持续迭代、车端规模化推理、座舱Agent及海外业务运营,市场竞争也将从单纯的算力资源竞争,进一步转向行业数据积累、模型工具链、端云协同能力及安全合规能力的综合竞争。

 

05

数据、训练、部署与运营四环节矛盾交织,制约规模化落地

资料来源:沙利文分析、头豹研究院

汽车AI云当前的核心矛盾在于模型能力提升速度快于规模化转化能力:数据环节,汽车AI数据来源广泛但高度异构,真正可用的高质量标注数据仍然稀缺;训练环节,算力供给持续改善,但AI经济性仍未真正跑通,投资回报率越来越取决于GPU利用率、存储网络成本与训推协同效率;部署环节,模型可用并不等于汽车级可用,汽车AI从概念验证进入量产,仍需满足稳定性、数据合规与多车型适配等更高要求;运营环节,行业合规正由上线前审核转向覆盖数据、模型和部署全生命周期的持续治理。四类问题相互传导,共同制约汽车AI云从“能否做出模型”向“能否把模型变成安全、可复制、可持续付费的生产系统”跃迁。

 

06

价值池加速向AI PaaS与MaaS迁移,训推并重成为竞争主线

资料来源:沙利文分析、头豹研究院

未来3—5年,汽车AI云的价值增长将从单纯的算力需求扩张,逐步延伸到训推一体、AI工程平台、模型运营、Agent编排与可信数据流通及全球合规治理,价值池将由基础算力向AI PaaS与MaaS迁移,竞争重点也将从“谁拥有更多资源”转向“谁能以更低成本把数据、模型、部署和运营连成闭环”。行业将经历“AI工程体系成型期(2026—2027年)”与“AI持续运营规模化期(2028—2030年)”两个阶段,训练中心逐步向训推并重演进,单模型能力向模型组合及Agent协同升级,单点工具向一体化AI工程平台整合,单云部署向端边云与混合云协同发展。


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