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“视觉+AI”,定义消费电子新体验

——逐点半导体(上海)股份有限公司CEO 周贞宏博士
2026-01-28
来源:逐点半导体

【编者按】2025年,半导体市场在汽车电子、AI、消费电子和工业自动化等领域的推动下,实现了显著复苏和快速增长,市场竞争激烈……在2026年,半导体市场能否继续保持增长态势,汽车半导体、工业自动化等哪些细分领域更值得期待?日前,逐点半导体(上海)股份有限公司CEO 周贞宏博士对本站记者介绍了逐点半导体 2025年的回顾与对于2026年的展望和公司的未来发展战略。

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逐点半导体(上海)股份有限公司CEO 周贞宏博士

视觉+AI” 的技术融合与创新

2025年,全球半导体市场在AI算力需求的强劲驱动下实现了显著增长。逐点半导体紧握这一产业机遇,将业务核心锚定于 “视觉+AI” 的技术融合与创新,围绕智能手机、AI与空间计算、AR眼镜、投影仪及游戏等多领域持续深耕,取得了一系列实质进展。

在技术领域,逐点半导体持续推进技术创新,是中国大陆唯一一家对标DLSS技术的芯片公司。利用深度学习神经网络,通过对低分辨率图像进行分析和学习,智能地重建出高分辨率的图像细节,同时保持图像质量和性能平稳,能在不损失画质的前提下,显著提升游戏帧率,让游戏在较低硬件配置时呈现出高分辨率的视觉效果,还可降低延迟,提供更流畅的游戏体验。

逐点半导体最新一代深度学习图像渲染技术,具有以下特点:

 • 多帧生成:多帧生成技术通过AI为每个渲染帧生成多达2-4帧,配合先进技术,最高可将帧率提升至传统图像渲染的6倍。

• 超分辨率改进:利用AI从低分辨率输入输出更高分辨率的帧, 通过对多个低分辨率图像进行采样,并利用运动数据和前一帧的反馈来构建高质量图像,且借助新的AI模型,能够提供更清晰的结果并保留更多细节。

 • 深度学习抗锯齿升级:采用基于AI的抗锯齿技术,在原生分辨率下构建更逼真、高质量的图像。

在智能手机领域,逐点半导体通过将AI技术与底层逻辑深度融合,率先实现了分布式渲染解决方案的迭代升级,为大幅提升手机渲染算力提供了新的技术路径。在真我P4系列手机上,逐点半导体X7 Gen 2视觉处理器集成分布式渲染解决方案,为游戏与视频内容提供了显著的画质优化,实现了视觉体验跨越式升级。同时。分布式渲染解决方案也成功应用于真我GT8系列手机,通过集成超低延时MotionEngine™技术、高效AI游戏超分技术及全时HDR等多项技术,为手机性能释放注入关键动力,使用户获得全新的视觉体验。

在AI与空间计算领域,逐点半导体发布了人工智能SpacialEngine®空间媒体技术平台,率先探索从二维媒体到三维模型重建与AI实时渲染的可能性。该平台未来致力于提供从终端到云端的跨平台空间计算解决方案,旨在实现从内容创作到消费的全链路升级。

在AR领域,逐点半导体联合雷鸟创新打造了全球首颗AR画质芯片 “Vision 4000”,借助该芯片,雷鸟Air4系列首次实现了对HDR10画质的支持。针对本身只有SDR规格的视频,该系列还率先实现了AI实时SDR转HDR技术。此外,逐点半导体与南京芯视元电子有限公司达成战略合作,共同推进LCoS显示驱动和AR眼镜中SoC芯片的开发,从底层驱动AR终端向更智能、更轻薄的方向演进,最终致力于为用户提供高画质、高沉浸感的视觉体验。

在投影仪领域,逐点半导体携手专业芯片设计技术公司数字光芯,共同打造行业领先的Micro LED投影芯片解决方案,进一步加速Micro LED投影仪及其显示/驱动芯片产品的开发和商业化落地。

在游戏领域,逐点半导体与腾讯WeTest质量开放平台的性能测试工具PerfDog达成合作。携手开发“帧生成” (Frame Generation)这一全新指标,为游戏性能测评提供多维度数据支撑,重新定义AI时代手游性能测试标准。

AI驱动半导体市场再创新高

2025年,全球半导体市场规模预计将首次突破7000亿美元关口,其核心驱动力主要来源于人工智能(AI)产业化所驱动的结构性需求。其中,市场对AI算力芯片及高带宽内存(HBM) 的迫切需求,共同构成了增长的双引擎。

展望2026年,随着AI技术持续向云端、边缘和设备端(云-边-端)深度渗透,半导体市场的增长动力预计将更趋多元化。AI手机、AI PC以及XR设备的普及,将成为推动消费侧芯片创新与升级的关键力量。从更长期来看,智能驾驶与具身智能(如机器人) 等前沿领域的发展,有望为半导体行业开辟全新的增长空间。

AI赋能,视觉处理器定义消费新体验

AI在云边端的全面渗透,正深刻驱动半导体技术向专用化与系统化创新。在端侧AI爆发的浪潮下,AI手机作为规模最大、迭代最快的消费级硬件,其核心驱动力正从通信能力转向以视觉为中心的智能感知与创造。这一转变,通过视觉处理与空间计算两大核心需求,正在深度重塑移动芯片的竞争格局与设计范式。

传统手机芯片聚焦于通用算力与影像优化,而AI手机的兴起,正逐步驱动芯片演变为手机的 “视觉大脑” ,能够实时理解并生成三维视觉内容。这一转变促使两个关键方向日益清晰:其一,视觉处理单元的核心任务从“优化画质”向“看懂画面内容”扩展,这通常需要引入或强化专用的计算单元(如几何处理与神经网络加速核)来高效支持;其二,3D空间计算的重要性日益凸显。作为其核心组成部分,3D图像处理旨在通过对三维空间中的图像数据(如深度信息、立体结构)进行重建、分析和渲染,以还原或构建真实的三维视觉效果。其核心环节一方面在于3D重建,即把采集到的离散数据(如点云)转化为连续的三维模型,这一过程常见于游戏角色建模、文物数字化等场景;另一方面在于渲染应用,即为模型添加光影、材质等处理,使其呈现逼真效果,最终在影视、VR/AR、工业设计等领域实现价值。这套技术体系最终为沉浸式AR、实时三维内容生成等体验奠定了基础,也往往要求芯片在架构层面,为应对海量空间数据流与严苛功耗预算之间的平衡进行更多考量。因此,产业的关注点正从单一的算力峰值比拼,更多地转向综合的视觉任务能效比。

在这样的趋势下,芯片视觉处理能力正定义下一代AI手机的体验天花板。逐点半导体通过技术迭代和产品研发,在智能手机领域取得了多项突破性成果。在技术层面,逐点半导体通过AI技术升级,不断优化移动视觉处理器性能,率先实现从单颗独显芯片到整套分布式渲染解决方案的迭代。该方案采用独有的分布式渲染架构,大幅提升手机渲染算力。目前,该方案已在多款手机上落地。

同时,洞察到空间计算市场潜力,以及其赋予行业的价值,逐点半导体创新性地将自研AI空间计算模型与视觉处理器深度融合,在业内率先打造SpacialEngine®空间媒体技术平台。该平台瞄准空间计算相关产业,未来有望在多场景中实现空间计算落地应用。具体而言,作为该平台的核心支撑,逐点半导体自研的空间媒体技术将生成式AI模型与独特的三维重建算法相结合,可实现快速建模并以低功耗进行实时渲染的性能跃升。相比较传统的手工建模和以神经辐射场或高斯泼溅等为代表的AI建模,SpacialEngine®大幅度降低模型构建与表达的复杂度,借助自研芯片在移动端的部署能力,可以低成本快速达到从二维媒体到三维模型重建与实时渲染的可能性,最终助力产业生态完成从内容创作到内容消费的全链路升级。接下来,SpacialEngine®空间媒体技术平台将在逐点半导体下一代移动视觉处理器上将

2026展望:IP授权服务将战略性扩容

作为业内领先的创新视频和显示处理解决方案提供商,逐点半导体始终致力于通过先进技术和优质产品,为用户提供真实、沉浸的视觉体验。

2025年,逐点半导体聚焦AI手机图像渲染芯片与投影仪芯片两大核心领域,推进关键技术研发与产品商业化落地。在AI手机领域,推出新一代分布式渲染解决方案,显著提升游戏与影像的视觉质量;在投影领域,携手生态伙伴,共同推动高规格显示驱动芯片的研发与商业化进程。

2026年,逐点半导体业务版图将进行战略性扩容,在持续进行技术迭代和产品升级的同时,公司将深入推进IP授权新战略。基于在显示处理领域超二十年的技术积累,目前,公司已有数百项核心图像处理IP,包括运动估计与运动补偿技术(MEMC)、人工智能超分辨率技术(AISR)、人工智能画质增强技术(AIPQ)、几何校正技术(Geometry Correction)等。基于自有IP,公司可为客户提供全方位、定制化、一站式显示处理解决方案。

具体而言,公司的技术组合具备系统化解决能力。例如,依托3D MotionEngine的运动估计与运动补偿技术,不仅能为电视本地与流媒体内容提供流畅保障,还可支持图形渲染加速中的多帧生成,并助力空间媒体实现3D建模与渲染;人工智能超分辨率技术,基于神经网络模型,通过深度学习训练,能够智能地从低分辨率输入中重建出丰富的高分辨率细节,并在提升画质的同时保持性能平稳;人工智能画质增强技术则能实现SDR转HDR及HDR色调映射,实现专家级调校。其核心由多个画质处理单元IP(如HDR、动态像素处理、局部对比度增强、色彩管理/帧率转换、边缘和细节增强、色彩空间转换、水平/垂直缩放等)构成,能够为画质提供全面升级;几何校正技术提供完整的形变解决方案,包括图像形变校正、枕形/桶形失真校正以及4/6/8角点校正。确保画面在各种显示条件下的精准还原。

新的一年,逐点半导体的IP授权服务将面向电视、手机、智能眼镜、汽车HUD等广阔市场,提供高效、灵活的定制化授权。通过深度技术转化与产业合作,逐点半导体将持续为行业赋能,与合作伙伴共同定义新一代智能设备的视觉标准,携手构建一个更加多元、开放的共赢生态。

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