短短一年,是什么让移动AI颠覆想象?

原创 脑极体 2025-06-19 19:23


2024年,是AI入端元年,大模型和agent被接入到各类移动终端设备上,同时,5G-A也正式步入商用,作为“AI运力”,扛起了让移动AI无处不在、无处不快的使命。AI与5G-A融合创新,开启了移动AI全面发展与应用的新阶段。


如今一年过去,移动AI究竟有哪些新的突破?5G-A和AI又取得了哪些新进展?在2025 MWC上海,这些问题都有了答案。



华为常务董事汪涛在全球移动宽带菁英论坛上,发表了“共赢移动AI时代:解锁5G-A潜能,释放商业价值”主题演讲。他表示,移动AI时代发展速度超乎想象,为移动产业带来三大变化,倡议产业界共迎变化,加速激活5G-A五大潜能——大上行体验、多样化终端、多模态业务、全场景物联、多维商业模式,共同创造移动AI时代的商业新价值。


确实,只用短短一年时间,移动AI已经带来了颠覆生活的跨越,手机秒开大模型,家中跑起了智能体,都成为现实。


在一周年之际,我们来聊一聊,移动AI如何让智能生活触手可及,而通信网络又怎样成为它的“翅膀”?



神话里,奥德修斯的船队航行在大海上,沿途总会听到海妖塞壬的歌声,惑人心智,不知让多少船只触礁沉没。移动AI的发展,也需要渡过塞壬出没的海域。其中一类“塞壬的歌声”,是笼罩在移动AI身上的疑问:


“通信和AI是两个壁垒分明的产业,为什么要融合?”“移动AI靠5G不行吗,为什么需要5G-A?”这些困惑,构成了移动AI第一年所必须闯过的迷雾。


移动通信的过往经验清晰地表明,业务需求是网络演进的核心驱动力。每当我们以为现有网络能力已经够用了,就会出现新的应用,告诉我们还差得远呢。数字经济要发展,必须有一定超前性的无线网络基础设施,来孵化和承载不断进行的应用创新和新的业务需求。


而移动AI时代,对网络“运力”的要求,就提高到了史无前例的高度。



一是业务需要的总运力更高了。AI智能体爆发,各行各业都要有自己的智能体,而多模态Agent交互要达到人类满意的体验,需要极强的网络大上行能力,对无线网络和终端都提出了新的要求。


二是业务传输的范围更大了。随着AI技术的普及,“失联即失智”是大众生活工作中无法接受的现象。随时随地问AI,全场景智能服务,意味着无处不在的AI终端和无处不达的无线网络。


三是业务对安全保障的要求提高了。无论是消费者还是行业端,都有大量新兴智能设备需要接入无线网络。家庭清洁管理机器人在三维空间自如穿梭,城市安全巡检机器人细致排查电力隐患,工厂里人形机器人精准作业,无人工厂中物联网设备紧密协作,种类繁多的智能设备,需要可靠、安全、低时延的无线网络提供联接保障。


移动AI的一年足以证明,“无处不在、无处不快、无所不能”的智能联接需求,已经确定无疑地爆发了,也让5G网络承压剧增。此时,如果固守“十年一代”“坐等6G”的网络迭代思维,显然无法满足C端娱乐交互、B端智能制造、G端城市治理等智能化需求。


所以,移动AI的发展必须涉过不确定性笼罩的海域,坚定地解锁5G-A潜能。那么接下来大家关注的问题,应该是移动AI一周年,AI和5G-A达到了怎样的阶段呢?



如果说2024年,通信产业还在寻找AI与通信相结合的产品化路径,而5G-A也处于刚刚商用的初始阶段,那么一年之后的今天,移动AI和5G-A都已经相当蓬勃。这主要体现在三个方面:


端侧,终端设备是移动AI与用户交互的“窗口”,也是AI能力落地的最终载体。2024年,移动AI终端呈爆发式增长。AI手机发货量的激增,累计发货3.6亿部,70%新发终端具备AI原生能力,AI相关应用的月活用户超12亿。5G-A终端生态也进一步成熟和多样化,实现了手机、CPE、物联设备全面覆盖,预计2025年底超百款终端支持5G-A,惠及过亿用户。AI和5G-A终端的普及程度,直接决定了移动AI的用户覆盖范围和使用体验。



网络侧,为移动AI提供数据传输与运行的基础支撑,这一年也驶入快车道。中国三大运营商领跑,在全国31省、300余城完成部署。其中中国移动超330城商用,计划投入98亿元,目标年底发展5000万用户;中国联通将在39个重点城市主城区及300余城重点场景启动业务;中国电信拟将5G-A基站覆盖拓展至150个重点城市。在国际市场上,全球超10家运营商已部署5G-A网络,8家推出商用套餐,60家公布商用计划。5G-A网络的规模商用和快速部署,解决了AI应用对数据传输速度与稳定性的严苛要求,成为移动AI的稳固基石。



产业侧,5G-A与AI融合推动行业变革。上海申通地铁建成全球最大“满格地铁”,600Mbps以上的下行速率结合智能切片技术,保障智慧运营;内蒙古伊敏露天矿凭借5G-A 500Mbps稳定上行与20毫秒低时延,实现超百辆无人驾驶卡车24小时作业,大幅提升生产安全与效率。在轨道交通、智能工厂、电网等领域的成功应用案例,说明移动AI能够满足产业侧的苛刻要求,技术解决方案趋于成熟,接下来市场对移动AI的认可度提高,也为运营商创造了新的盈利增长点。


端网业的三重成果,标志着AI与5G-A融合已具备坚实基础,移动AI的商业要素已然齐备。而这仅是智能时代的开端,更大的变革与突破正在酝酿。



5G-A与AI的融合创新,已经成为产业智能化变革与新质生产力的核心引擎。站在一周年节点,如何锚定方向、继续破浪前行?2025 MWC上海大会上,华为也分享了自己的思考与方向。


方向一,深挖5G-A技术潜能。汪涛认为,优化频谱组合和新技术应用,持续提升5G-A的上行能力。比如华为和浙江移动基于当前的频谱组合和SUL大上行技术,采用商用终端实现上行带宽3倍提升,达到1Gbps峰值速率,为移动AI时代构筑坚实的网络基础。除此之外,全行业智能化转型加速,还需进一步提升5G-A物联适配性。总之,需要以技术创新,赋予5G-A更持久的发展动能,让通信产业适配移动AI的业务需求。


方向二,终端的能力进化。终端设备需与5G-A网络的能力匹配,同时具备5G-A和AI能力,充分释放网络大上行优势,才能实现AI应用体验的质的飞跃。



方向三,开拓商业价值新边界。依托5G-A技术突破,运营商得以重构商业模式。C端市场,面对消费者日益多元的体验需求,推动运营商从传统流量经营向场景化体验服务转型;B端领域,伴随智能化服务普及,为运营商创造从基础连接向“连接+增值服务”延伸的盈利新空间。


而上述目标的实现,离不开产业协同发力。在移动AI与智能体服务加速发展的当下,产业各方需携手探索智能体入口最优方案;构建终端、OTT等多主体协作机制,打破场景壁垒,实现智能服务的无缝衔接。


移动AI在一周年之际,已然涉过不确定性的海域,以业务需求厘清发展迷雾,以产业合力协同加速前进,迈入了确定性的主航道。


接下来,我们将看到移动AI,以5G-A为坚实底座,乘着智能浪潮,奔赴世界的海。




·

·

脑极体 从技术协同到产业革命,从智能密钥到已知尽头
评论
  • 什么是LoRaWAN? LoRaWAN技术及应用LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗、长距离、广域网络通信协议,特别设计用于连接物联网(IoT)设备。LoRaWAN采用无线通信技术,能够覆盖数十公里的范围,提供长时间的电池寿命,适用于智能城市、农业、工业自动化、环境监测,与健康医疗等领域应用。来源: LoRa Alliance一探究竟:LoRaWAN物联网应用优势营运商采用 LoRaWAN 具有多方面的优势,除了长距离覆盖范围及低功耗的特点外,还
    百佳泰测试实验室 2025-07-10 14:51 263浏览
  • 曾经靠“砍一刀”撕裂传统电商格局的拼多多,如今疲态尽显。数据显示,拼多多今年第一季度实现营收957亿元,同比增长10%,市场预估1016亿元,相比预期低了近60亿元;经营利润为161亿元,相比去年同期下降38%;归属于普通股股东的净利润为147亿元,同比下降47%。与此同时,拼多多市值也坐上了“过山车”。去年市值一度突破 2180 亿美元,力压国内电商巨头阿里,今年(7月1日收盘)市值仅余 1497.59 亿美元,已不足阿里(市值2718.63亿美元)一半
    用户1742991715177 2025-07-05 14:24 410浏览
  • 本文主要针对分立方案高速输出电路,由于MOS管、稳压管、PCB布局布线都存在一些寄生电容,这些寄生电容都会影响高速输出电路的占空比,所以本文对这些寄生电容的影响进行简单说明。测试工况:电压:24V,负载类型:阻性负载2K,输出频率:200Khz,要求占空比45%~55%;电路拓扑如下图所示:图1寄生电容分布情况:如下图所示,MOS管寄生电容为Cgd、Cgs、Cds,稳压管寄生电容为Cd;图2而MOS管手册常见的参数如下图所示为Ciss、Coss、Crss(为啥是这些参数,而不改成Cgs、Cgd、
    用户1751282873645 2025-07-08 23:58 181浏览
  • 在物联网无线通信领域,随着行业应用场景的不断拓宽,同一频段下的设备通信需求正呈指数级增长,然而这一增长趋势却与频谱资源的有限性形成了鲜明对立,信道拥挤、信号串扰与非线性失真等不良现象所造成的“通信压力”正在持续放大。从智能家居的设备互联到工业物联网的实时控制,从智慧楼宇的广域组网到智慧城市的海量数据传输,有限的频谱资源不仅需要满足不断增长的设备通信需求,还需要适配不同场景对速率、时延与可靠性等差异化要求。在此背景下,如何在有限的频谱资源中实现更为稳定的无线通信质量,已成为物联网行业发展路径中的核
    华普微HOPERF 2025-07-07 16:13 544浏览
  • 据知名市场研究机构Counterpoint Research发布的数据概览,2025年第二季度,中国智能手机销量预计将迎来小幅回暖,增长率约为1%。在这场销量微增的背后,华为与苹果两大品牌成为了推动市场前行的核心力量。其中华为手机的表现最为亮眼,数据显示,华为在中国市场的智能手机销量份额实现了12%的同比增长,这一成绩不仅使其成为了当季增长最快的品牌,更助力华为重新夺回销量榜首的位置。相比之下,vivo的表现就有些尴尬了。虽然还是位列第二,但vivo在第二季度的智能手机销量份额同比下降了9%,下
    用户1742991715177 2025-07-09 08:19 207浏览
  • 在全球广泛倡导绿色低碳与可持续发展的时代浪潮中,新能源汽车作为实现节能减排的重要载体之一,正受到各国政府与企业的加速培育。在此背景下,为提升新能源汽车的市场渗透率,我国已率先进入充电基础设施建设的加速期,从私人专用充电桩到社区公用充电桩,从高速路网补能节点到城市公用充电桩,汽车补能网络正在急速膨胀中。图源:摄图网(已授权)据中国充电联盟(EVCIPA)最新统计数据显示,截止2025年5月份,我国充电基础设施累计数量为1440万台,同比上升45.1%。其中,在2025年1月~5月期间,我国充电基础
    华普微HOPERF 2025-07-09 16:13 257浏览
  • 在数字化、自动化高速发展的今天,光电耦合器正以一种低调却不可或缺的方式,悄然改变着我们的生活。它不仅是电子电路中的“安全卫士”,更是连接信号世界的“桥梁”,凭借出色的电气隔离能力,为各类设备提供稳定可靠的信号传输保障。电气隔离——让系统更安全在工业控制系统中,安全始终是重中之重。光电耦合器通过光信号进行电气隔离,能够有效防止高压电流侵入低压控制电路。例如,在智能电网系统中,它广泛应用于电表与通信模块之间,确保数据传输的安全性,防止电网高压对低压设备造成冲击。在电动汽车的电池管理系统(BMS)中,
    腾恩科技-彭工 2025-07-05 13:56 444浏览
  •   去年底,整理旧物,扔的扔了,留的留了,这不,十四个几十年前留下来的工业级小型排风扇,下图左上角处,又拿出来,下决心把它们再利用发挥余热。  呵呵,这回不是拆而是装了。怎么装呢?组装、固定、机架、接线,简单,也不简单,原则是一切都用手头现有废旧材料,争取做到一个不买!DIY,废物利用,如今时髦的话,以旧换新!摆上台面,找来木条,策划怎么做?  比一比,看一看,觉得合适,按尺寸锯开木条。  咋走线?想到了,在有限空间内弯转,从一个螺丝孔穿出来,整体拼凑整齐。   咋固定风扇呢?找来木片条,锯断,
    自做自受 2025-07-06 21:37 514浏览
  •   几个月前,一个老旧的大风扇的散风圈(俺不知其专业名称)的开关按钮不起作用,就是锁不住了,散风圈也就不转了。今天,有空,就拿到工作台,开始拆解分析故障原因,能修好更好。  看看,用的时间够长了吧!皮肤都变颜色了。看标签,合格品2005年的。  底部四个螺丝固定,很容易拆开了。  看到掉下一个标签圆纸片,拿起来看看,是那个横向摇头的电机的。  找到那个按钮开关位置  应该是开关内部的有缺陷了。把它拆下来,一看就是正规合格品。  拿出我日积月累的分类藏宝盒,呵呵,找到一款螺丝孔位正好合适的。   
    自做自受 2025-07-10 11:16 290浏览
  • 提要:采用LOXIM的微孔雾化专用芯片LX8201,能突破压电陶瓷驱动电压超标(24伏)的技术难题,满足全球市场对喷雾玩具的电压安规认证要求。玩具行业尤其是喷雾玩具行业内人士都知道,喷雾玩具的压电陶瓷驱动电压超标(常需60-100V)与强制安规标准(中国,日本,欧美,都一样)对玩具电压的限制(≤24V)存在根本性冲突,如果采用“多层压电堆叠(MPA)技术“(比如日本TDK公司),成本将增加至现有微孔雾化片的10倍以上,这个矛盾一直没有得到好的解决。喷雾玩具在国内热销(淘宝/抖音),能卖的原因,无
    Loximonline 2025-07-08 10:55 256浏览
  • 工业物联网时代,作为一种普遍应用在汽车电子、工业控制与医疗器械等领域中的串行总线通信技术——CAN(Controller Area Network)总线基于消息广播模式,通过双绞线传输差分信号,是一种多主控(Multi-Master)的总线系统,具备极强的抗干扰能力、极低的传输延迟和高速数据传输性能。一种典型的CAN总线网络示意图在CAN总线通信过程中,CAN收发器作为物理层上的接口芯片,位于CAN控制器(MCU)和CAN总线之间,主要负责将来自CAN控制器(MCU)的数字信号与总线上的差分信号
    华普微HOPERF 2025-07-04 14:44 1956浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦