階躍星辰端側模型全家桶 Step Edge 登場,面向手機、汽車等終端場景

重點摘要
階躍星辰推出 Step Edge 端側模型全家桶,包含四款模型,針對手機、汽車等終端場景,主打超低本地延遲、全模態隱私保護與原生端雲協同三大特色。該系列模型可搭配 NPU 引擎,進一步優化終端推理效能,讓 Agent 能在本地實現更快響應並保護隱私。
階躍星辰今日正式推出端側模型全家桶 Step Edge,包含 Step Edge 基礎模型、Step Edge Audio、Step Edge GUI 與 Step Edge Gen 四款產品,全面瞄準手機、汽車等終端應用場景。這一系列模型的核心目標是將 AI Agent 從雲端帶到終端裝置上,讓裝置在本地端就能快速回應指令,同時有效保護使用者隱私,並透過端雲協同完成更為複雜的任務。Step Edge 系列模型的推出,象徵著邊緣運算與多模態 AI 技術的進一步融合。
根據階躍星辰的說明,這四款模型分別針對不同的輸入與任務類型進行最佳化:Step Edge 基礎模型提供通用的多模態理解與推理能力;Step Edge Audio 專注於語音與音訊處理;Step Edge GUI 則瞄準圖形使用者介面的互動理解;Step Edge Gen 負責內容生成,涵蓋文字、影像等多種輸出形式。這樣的產品組合讓開發者能夠依據終端裝置的特性,選擇最適合的模型部署。在效能表現上,Step Edge 具備三大核心亮點。首先是超低本地延遲,模型支援低至 0.1 秒的端側本地 Tool Call 執行。
這意味著使用者常見的簡單與高頻任務,例如設定鬧鐘、查詢天氣、撥打電話或控制車載空調,都能在終端裝置上即時回應,大幅減少對雲端鏈路的依賴,也避免了因網路延遲或斷線造成的體驗中斷。第二個亮點是全模態隱私保護。Step Edge 能在本地端處理文字、視覺、語音等各種多模態資訊,所有敏感數據均不需上傳至雲端。以手機與汽車這類高度注重個人隱私的場景為例,語音指令、相機畫面、個人行事曆等資料可以完全在裝置內部完成分析與回應,使用者無需擔心資料外洩風險。這也符合當前各國對資料保護法規日益嚴格的要求。第三個核心優勢是原生端雲協同。
Step Edge 並非完全取代雲端運算,而是與雲端形成分工:簡單任務與弱網或無網情況下的操作由終端快速處理;而需要大量推理、複雜邏輯或多步驟執行的長鏈路任務,則交由雲端模型來完成。這樣的協作機制讓速度、能力與成本三者之間達到整體平衡,既保有終端的即時性,又具備雲端的強大運算潛力。為了進一步提升在實際終端上的運作效率,階躍星辰同步推出 Step Inference NPU 引擎。該引擎專門針對手機、車機等終端硬體進行推理最佳化,無論是在文字理解、視覺辨識或語音互動等不同輸入形態下,都能進一步降低端到端的延遲。
透過 NPU 的硬體加速,模型能在更低的功耗下完成推論,延長裝置續航,也讓即時互動更為流暢。在實際應用情境中,Step Edge 系列可望為手機用戶帶來更自然的語音助理體驗,例如直接透過本地語音指令啟動應用程式或編輯訊息,完全不需要網路連線。在車載場景,駕駛者可用語音控制導航、音樂與車輛設定,系統也能即時分析車內外影像,提供安全警示,而所有數據均留在車機內,避免上傳雲端所引發的隱私顧慮。開發者與終端裝置製造商也能從 Step Edge 中獲益。由於模型已針對常見的終端硬體進行預先最佳化,整合門檻相對降低。
此外,端雲協同的彈性設計讓開發者可以依照產品需求,靈活決定哪些功能在本地執行、哪些任務送往雲端,從而打造更具競爭力的智慧終端應用。從產業趨勢來看,端側 AI 模型正逐步成為智慧型手機、智慧汽車與物聯網裝置的標配。階躍星辰此次端側模型全家桶的發布,不僅補足了其在終端領域的產品線,也為即將到來的端雲融合時代提供了更完整的技術基礎。隨著邊緣運算晶片效能持續提升,以及使用者對即時性與隱私保護的要求不斷提高,像 Step Edge 這類專為終端設計的多模態模型,將在未來扮演越來越關鍵的角色。
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