2026年,无人出租车跨过的一个重要门槛,不是“车能不能自己开”,而是特定城市、特定车型能否实现单车收支平衡。

小马智行3月披露,第七代Robotaxi已在深圳实现单车经济模型盈亏平衡,截至2月28日的一个月内,单车日均净收入338元、日均23单。这不等于小马智行已经整体盈利,更不代表整个无人出租车行业进入全面盈利期。

公司2026年二季度Robotaxi服务收入为1210万美元,同比增长691.2%,但该季度公司净亏损仍为4540万美元,单车经济模型与企业整体净利润是两个不同口径。规模扩张仍然十分明确。

小马智行截至6月底的全球Robotaxi车队为1975辆,文远知行截至7月底拥有超过1800辆Robotaxi,行业讨论正在从样车展示转向订单、收入、车队密度和运营效率。

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无人驾驶系统追求的不是偶尔把一段路开好,而是在大量重复运营中稳定处理交通环境。摄像头、激光雷达、毫米波雷达和高精度定位等系统共同识别车辆、行人、信号灯和道路边界,软件再决定通行、变道、停车和避让。

人类司机会疲劳、分心和受情绪影响,机器则可能在施工改道、执法手势、异形车辆或其他长尾场景中犯错。评价无人出租车不能只看“零接管”,还要看事故率、远程协助频率、停运时间、收费里程和不同道路使用者的安全表现。

Waymo的扩张提供了一个观察窗口。2026年9月1日,公司在丹佛、圣迭戈和坦帕接待首批公众乘客时称,提供全无人驾驶出行的城市达到14座;9月14日拉斯维加斯加入后,公司公开博客显示商业全无人驾驶出行已覆盖15座美国主要城市。

Waymo披露,截至2026年6月底,其全无人驾驶运营累计超过2.7亿英里。与相同地区的人类驾驶基准相比,公司研究显示,造成重伤或更严重后果的碰撞减少95%,触发安全气囊的碰撞和报告有人受伤的碰撞均减少82%。

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这些结果很有参考价值,但它们是企业基于自身运营数据和所选人类驾驶基准得出的统计比较,不能被理解为自动驾驶已经绝对安全。监管部门仍要求自动驾驶企业报告事故,并会调查车辆在路口、校车和弱势道路使用者附近的行为。

车辆形态也在改变。Waymo主要把自动驾驶系统装入量产乘用车,Zoox则从零开始设计专用Robotaxi,其车辆没有传统方向盘和驾驶席,采用四个朝内的座位并可双向行驶。

这种设计把汽车从驾驶工具改造成移动空间,乘客可以面对面乘坐并调节温度和音乐。与此同时,特殊座椅方向、碰撞保护和无人工操纵装置也带来新的安全标准和监管问题,不能只把外形新颖当成商业成熟。

Zoox于2025年9月10日在拉斯维加斯向公众开放服务,同年11月18日在旧金山启动面向候补名单用户的免费体验。

2026年7月,美国国家公路交通安全管理局给予其临时豁免,允许未来两年每年商业部署最多2500辆专用Robotaxi,并附带持续监督条件。这项豁免并不等于监管取消。

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它解决的是专用无人车没有方向盘、传统驾驶控制和后视镜等配置时,如何在证明整体安全水平并接受运营监督的前提下商业部署。平台也在重新选择位置。

Uber不再独自承担全部自动驾驶研发,而是把订单入口、支付、客服、调度、融资和充电等能力开放给不同技术公司;其2026年二季度材料显示,自动驾驶车辆已在平台的7座城市上线,年末目标最多15座,合作伙伴承诺未来数年接入约12万辆车。

这不是“平台明天就抛弃司机”,而是运力结构正在变化。技术公司提供自动驾驶系统,车队运营方承担充电、清洁、维修和车库,平台负责获客与派单,有人车和无人车会在相当长时间内共同存在。

Uber与小马智行已宣布在欧洲5座城市部署超过2000辆Robotaxi的合作计划。文远知行则持续扩大中东车队,这些合作说明中国自动驾驶企业输出的并不只是车辆,还包括软件、远程支持、车队管理和本地运营方案。

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中东市场的高温、沙尘和强烈日照会考验传感器、散热和车辆可靠性,各地牌照与道路规则也不相同。跨国合作能否转化为稳定收入,还取决于本地许可、车队利用率、事故责任、数据合规和长期维护成本。

无人出租车的成本优势也不能只算“省掉一名司机”。车辆折旧、保险、能源、清洁、维修、通信、远程协助、数据中心和车库建设都要计入成本,企业还要持续投入研发和新城市部署。

所谓盈利拐点,本质上是车辆利用率、收费水平、硬件成本和运营效率共同越过临界值。单车在某个月达到经济模型平衡,是商业化的重要信号,但只有车队扩大后仍能维持安全、服务质量和现金流,才算形成可持续模式。

网约车长期具有就业“蓄水池”功能,求职空档、中年转岗或小生意失败时,很多人通过开车获得现金流。无人车可以长时间轮转,不需要传统司机休息,订单密集、道路数据充分的区域可能最先感受到替代压力。

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但“2026年之后再也没有网约车可开”并非事实。复杂天气、低密度地区、跨城长途、临时封路、尚未取得许可的城市和高峰补充运力,短期内仍需要人类司机,无人出租车也不可能在所有城市同步铺开。

更现实的风险是收入结构变化。无人车可能优先覆盖标准化程度高、需求密集的线路,人类司机则更多接到分散、复杂、等待时间长的订单,司机数量未必瞬间归零,平均接单效率和议价能力却可能先下降。

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技术进步不应被简单阻止,公共政策也不能等岗位大幅减少后再补救。

城市需要明确安全门槛、事故披露和责任规则,同时为受影响司机提供能够兑现的转岗培训,让部分劳动者进入车队维护、道路救援、远程支持、清洁补能和安全运营岗位。

无人出租车实现部分城市的单车经济模型平衡,标志着它正从科技展品变成真实运力。

车轮不会在2026年之后立刻把司机全部赶下道路,但方向已经改变:过去算法主要帮助司机接单,今后算法也会直接控制车辆完成订单。