智驾网 2025-06-16 11:17
车控CHEK:从“宣传驱动”到“数据觉醒”,数据杆秤重构智驾信任
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把每一段真实行程,每一次用户接管,每一场系统反应都收录为高价值的行为数据,再通过结构化处理为用户与企业“呈现真相”。

过去五年,中国智能汽车产业在政策红利、资本助推与技术演进的多重交汇下迅速迈入“辅助驾驶标配时代”。但随着消费者购车行为的日趋理性,围绕智能驾驶功能的信任危机也正悄然蔓延:功能虚标、配置缩水、系统体验与宣传不符等问题频发,正令这一原本承载未来想象的技术失去公信力。


据12315消费者投诉平台统计,2024年新能源汽车软件相关投诉达3.5万件,占该类投诉的22.4%。其中大量集中于“辅助驾驶功能失灵”“宣传与实际不符”等问题,反映出消费者对智能驾驶的理解正从“追概念”向“问事实”转变。


在这样的行业语境下,一个具备真实数据与技术能力、又属于中立视角的第三方平台,成为重构信任秩序的关键。而车控CHEK,正是旨在以一套开放道路下的大模型驱动测试体系,为行业提供这样一个可信赖的“技术秤砣”。


智能驾驶进入“信任断层期”,传统评测模式难以为继


过去,车企宣传中常以“高阶辅助驾驶”作为核心卖点,但落地后消费者却往往只能体验到基础AEB、定速巡航等功能。销售话术、美化视频、选择性评测组成的“信息包装链条”,使消费者在购车决策中处于严重信息不对称的地位。


同时,行业内部的测试方法也面临着挑战,车控CHEK合伙人肖坤分析:“封闭试验场无法还原日常通勤、施工、隧道、夜间等高频复杂工况;城市道路‘公测’模式则因合规政策逐步收紧而受限。”这样的情况下,企业既缺乏数据获取能力,也难以建立覆盖广泛场景的验证体系。


这也意味着:仅靠企业自测、自说的方式,已难以说服消费者,也难以匹配未来监管趋势。



车控CHEK的切入点并非对宣传话术的反驳,而是对“能力边界”的客观还原。


其核心由软硬两部分构成:可独立采集中控屏与前向路况视频,自动识别辅助驾驶功能的启用、接管、异常等事件。相比传统需要CAN数据或黑匣子数据的采集方式,CHEK具有高度的可部署性与可复制性。

 

通过AI大模型分析平台来结构化处理数十万公里真实道路测试数据,结合车型配置、用户行为与环境变量,建立一套覆盖主流品牌与场景的辅助驾驶能力评估体系。CHEK的评估框架包括安心、舒适、效率、前沿、风格等五大维度构建而成,覆盖智能驾驶最核心的使用体验与风险点。

 

这五大维度让CHEK的数据不仅具备横向可比性,更具备用户价值导向:不同用户、不同驾驶风格,在平台上都能获得适配性评估与模型推荐,而非简单的“打分”或“排行榜”,从而帮助消费者可以客观真实的去选择更适合自己的智驾车型。


不止面向消费者,也是助力企业决策的


车控CHEK并不局限于消费场景,其平台方案已服务多家主流车企、汽车平台与自动驾驶科技公司,在研发验证、竞品对标、试驾策略优化、合规测试支持等方面发挥作用。


• 在新车开发阶段,CHEK可实现辅助驾驶功能在实际路况下的版本对比;

• 在销售环节,配合试驾采集数据,帮助门店还原用户体验。


“辅助驾驶产品的开发和销售过程,数据都可以说话。”车控CHEK合伙人洪泽鑫希望CHEK不是用来“打广告”的,是用来“看真相”的,不仅是“消费者的第一站”,未来也能为车企新品研发及销售环节提供数据支撑,成为主机厂的第二大脑。

 

某主机厂智能驾驶负责人曾评价:“很多系统的‘问题’,不是用户挑剔,而是我们缺乏行业客观数据的对比反馈机制。CHEK的数据能告诉我们,我们的掉头成功率、施工绕行成功率,对比其他玩家表现如何。”



不同于舆论热潮中的“营销声音”,车控CHEK选择了用真实的数据说话:把每一段真实行程,每一次用户接管,每一场系统反应都收录为高价值的行为数据,再通过结构化处理为用户与企业“呈现真相”。未来,当消费者不再盲信“高阶辅助驾驶”这个模糊标签,而是基于“掉头成功率”“危险接管里程”“施工避让能力”等实证数据做出决策时,智能驾驶行业才算真正进入了“验证力竞争”的阶段。

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