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AI大模型加持之下 汽車自動(dòng)化按下“加速鍵”
發(fā)布時(shí)間:2023-07-11 22:19:28 文章來(lái)源:
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記者張梓桐 實(shí)習(xí)生董浩文 上海報(bào)道


【資料圖】

在剛剛結(jié)束的2023世界人工智能大會(huì)上,“AI大模型”的產(chǎn)業(yè)化落地問(wèn)題成為了大會(huì)的焦點(diǎn)。如何讓新一代人工智能在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中生根,是一眾企業(yè)和專家的關(guān)心的議題。其中,自動(dòng)駕駛是“AI大模型”落地的一大方向。

在2023WAIC開幕式上,特斯拉CEO馬斯克作出判斷稱,隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展,預(yù)計(jì)大約在今年年末,便有望實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。

這一判斷令行業(yè)震動(dòng)。市場(chǎng)開始紛紛期待,在AI大模型的加持之下,自動(dòng)駕駛的“奇點(diǎn)時(shí)刻”是否即將到來(lái)?

在清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系教授、博士生導(dǎo)師鄧志冬看來(lái),目前的單模態(tài)語(yǔ)言大模型已經(jīng)擁有了足夠的能力,也具備通用人工智能的很多特征來(lái)支撐自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展。未來(lái),行業(yè)需要進(jìn)一步發(fā)展增強(qiáng)型的多模態(tài)大型語(yǔ)言模型,來(lái)對(duì)真實(shí)物理空間的自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人進(jìn)行技術(shù)支撐,以此來(lái)加速大規(guī)模的商業(yè)化落地。

自動(dòng)駕駛新方向

在過(guò)去幾年內(nèi),伴隨著AI概念的起起伏伏,自動(dòng)駕駛等AI落地場(chǎng)景的想象空間也引起著市場(chǎng)反復(fù)的熱議。雖然去年以來(lái)在車企紛紛邁向城市NOA賽道的背景下,許多自動(dòng)駕駛軟硬件廠商開始形成商業(yè)閉環(huán),但依舊有一些因素在制約其發(fā)展。

記者在走訪中了解到,一方面,雖然目前車上各種傳感器種類繁多,但如何將不同類型的傳感器進(jìn)行融合是一大挑戰(zhàn);另一方面,自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和人工智能系統(tǒng)的最核心問(wèn)題為決策和判斷模塊,目前這些模塊還是基于規(guī)則,因此顯得不夠智能。

但人工智能大模型的出現(xiàn)在一定程度上解決了這些問(wèn)題。

商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家、絕影智能汽車事業(yè)群總裁王曉剛在接受等媒體采訪時(shí)表示,人工智能大模型給我們帶來(lái)的革命性變化之一,就是多模態(tài)大模型對(duì)自動(dòng)駕駛的賦能。

王曉剛告訴記者,人工智能大模型的特點(diǎn)就是用有限的能力不斷去解鎖之前不能完成的新功能和新任務(wù),因此大模型一定會(huì)對(duì)下一代自動(dòng)駕駛產(chǎn)生深刻影響。例如,多模態(tài)大模型把感知、決策,規(guī)劃、控制等眾多的模塊能夠去實(shí)現(xiàn)端到端的優(yōu)化,以最終的駕駛體驗(yàn)為目標(biāo),可以極大提升其開發(fā)效率和用戶體驗(yàn)。

“在未來(lái),大模型給自動(dòng)駕駛會(huì)帶來(lái)新的變化。首先,自動(dòng)駕駛的核心決策模塊的規(guī)則會(huì)被人工智能的語(yǔ)言模型所替代,因?yàn)槟壳暗恼Z(yǔ)言模型展示出來(lái)了非常強(qiáng)大的推理、決策能力。與此同時(shí),當(dāng)決策模塊提升后,就可以更好的融合從感知模塊輸出的各種信息,能夠提升整體安全性和駕駛體驗(yàn)。”王曉剛判斷稱。

除此之外,王曉剛還指出,由于語(yǔ)言模型具備輸出邏輯推理的過(guò)程來(lái)解釋原因的能力,所以未來(lái)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)會(huì)有更好的可解釋性,可以更好的去診斷問(wèn)題以及提升各方面的能力。

“過(guò)去自動(dòng)駕駛存在著一大挑戰(zhàn),即AI模型可執(zhí)行、可解釋性不高。但現(xiàn)在大模型,尤其是語(yǔ)言模型,實(shí)際上不單是輸出結(jié)果,而且還可以輸出中間的邏輯推理過(guò)程來(lái)解釋背后的原因,所以未來(lái)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)會(huì)有更好的可解釋性,當(dāng)他出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候,可以更好的去診斷、優(yōu)化?!蓖鯐詣傉f(shuō)道。

但他同時(shí)指出,人工智能的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“上量”仍然需要一定的周期。而根據(jù)過(guò)去商湯科技在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),過(guò)去的難點(diǎn)用最新開發(fā)的UniAD框架去測(cè)試已經(jīng)得到了比較顯著的提升。

多模態(tài)模型

在語(yǔ)言、視覺、聽覺大模型都取得了長(zhǎng)足發(fā)展的當(dāng)下,多模態(tài)大模型也隨之應(yīng)運(yùn)而生。而這也為終端汽車的數(shù)字化、智能化進(jìn)程按下了“加速鍵”。

“現(xiàn)在的汽車越來(lái)越像一臺(tái)電腦了,一輛汽車現(xiàn)在由三臺(tái)電腦控制,一臺(tái)電腦控制底盤,一臺(tái)電腦控制座艙,一臺(tái)電腦控制智駕?!痹?023年世界人工智能大會(huì)“AI與新一代車載智能感知融合創(chuàng)新論壇”現(xiàn)場(chǎng),覺非科技創(chuàng)始人李東旻做出了上述的判斷。

與此同時(shí),李東旻也為記者介紹了自動(dòng)駕駛發(fā)展的不同階段。他表示,在第一階段中,智能駕駛解決方案依靠的是各個(gè)小模型的堆疊,也就是通過(guò)多個(gè)獨(dú)立“小模型”構(gòu)成自動(dòng)駕駛的感知、跟蹤、融合、預(yù)測(cè)等能力,而這也是現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛解決方案的主要輸出方式。其中,覺非科技的融合定位能力、激光點(diǎn)云融合感知能力即是自動(dòng)駕駛小模型的典型代表。

而在第一階段的訓(xùn)練后,許多賽道內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司通過(guò)在算法、數(shù)據(jù)上的積累,為第二階段即“自動(dòng)駕駛大模型與大數(shù)據(jù)方案”的到來(lái),創(chuàng)造了先天的優(yōu)勢(shì)與壁壘。

李東旻對(duì)記者指出,大模型部署的難點(diǎn)在于算力與數(shù)據(jù)的支持?!芭e例而言,大模型所需的數(shù)據(jù)量通常是小模型的100倍以上,以前如果用10萬(wàn)幀或100萬(wàn)幀的數(shù)據(jù)訓(xùn)練就可以達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),而現(xiàn)在大模型則需要至少10億幀的數(shù)據(jù)作為起點(diǎn)。”

因此,他表示,整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)在技術(shù)路徑上也達(dá)成了“驚人的共識(shí)”,即都希望在自己的技術(shù)路徑上使用Transformer大模型。因此無(wú)論是新勢(shì)力還是傳統(tǒng)主機(jī)廠,都在自研或與覺非這樣的合作伙伴進(jìn)行技術(shù)合作,開展大模型的研發(fā)與量產(chǎn)。

王曉剛也在采訪中表達(dá)了類似的觀點(diǎn),在他看來(lái),算力始終是影響大模型發(fā)展的一大要素。

而為了應(yīng)對(duì)算力的挑戰(zhàn),王曉剛也坦言稱,商湯的大模型一直處于一種非常緊張的迭代狀態(tài)。“商湯的大裝置一方面需要針對(duì)不同類型的應(yīng)用、不同類型的大模型進(jìn)行優(yōu)化。另一方面,商湯在部署端也積極接受合作商的反饋,不斷適配各類軟硬件?!?/p>

與此同時(shí),王曉剛也表示,大裝置也是需要針對(duì)不同類型的應(yīng)用,因此不同類型模型的優(yōu)化側(cè)重點(diǎn)上也有所不同?!笆聦?shí)上,在部署端我們也做了很多工作,比如基礎(chǔ)模型做完后,要開放給內(nèi)部,甚至是外部的客戶合作伙伴。他們能在模型上進(jìn)行反饋,做比較好的開發(fā)。當(dāng)然這也需要我把這些工具和API做好。”他說(shuō)道。

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