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每經(jīng)熱評︱特斯拉將在中國推出FSD “端到端”技術仍有諸多挑戰(zhàn)

每日經(jīng)濟新聞 2024-09-11 18:46:44

每經(jīng)評論員 范文清

日前,特斯拉宣布將于明年一季度在中國市場推出FSD(全自動駕駛)功能。這一消息再度引發(fā)汽車行業(yè)對“端到端”技術的關注。當前特斯拉的FSD V12方案是基于“端到端”技術迭代推進的。為了應對挑戰(zhàn),今年以來,包括“蔚小理”等車企和華為、地平線等服務商在內(nèi),多家企業(yè)紛紛加碼端到端自動駕駛技術。有業(yè)內(nèi)人士甚至認為,“端到端”是目前通往自動駕駛終局的唯一可行方案。

不過,筆者認為,目前下這個結論還為時尚早。

所謂“端到端”,其實是源自深度學習中的概念,它指的是一個AI模型,只需輸入原始數(shù)據(jù)即可輸出最終結果。應用到自動駕駛領域,這意味著只需要一個模型,就能將攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器收集到的感知信息,轉換成車輛方向盤的轉動角度、加速踏板的踩踏深度以及制動的力度等具體操作指令,從而使汽車實現(xiàn)自動行駛。

相比傳統(tǒng)的“感知-決策-控制”智駕系統(tǒng),“端到端”技術由于中間沒有規(guī)則介入,將原本感知、預測、規(guī)劃等多個模型組合的架構簡化為“感知決策一體化”的單模型架構,在信息傳遞、推理計算、模型迭代上更具優(yōu)勢。同時,“端到端”架構由數(shù)據(jù)驅動的模塊構建,使其人為維護的模塊比例相應減少,因此“端到端”系統(tǒng)不僅能顯著提升計算效率,還能降低維護成本。

然而,這些優(yōu)點并不意味著“端到端”技術沒有短板。事實上,“端到端”自動駕駛在實現(xiàn)量產(chǎn)落地與普及方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

首先,“端到端”模型的訓練成本非常高,需要廠商不斷提升GPU的采購規(guī)模,這提高了“玩家”的進入門檻。以特斯拉為例,目前其FSD累計學習的人類駕駛視頻片段超過2000萬個,僅采集成本就需要50億元至80億元。

其次,“端到端”模型的訓練需要大量數(shù)據(jù),而對海量數(shù)據(jù)的采集、清洗和篩選,對企業(yè)來說是一項極具挑戰(zhàn)性的工作。強大的算力可以實時處理海量數(shù)據(jù),降低數(shù)據(jù)傳輸延遲,有利于高級別自動駕駛的落地,但目前包括“蔚小理”在內(nèi)的多家車企在算力增長方面均面臨較大挑戰(zhàn)。

此外,當前“端到端”智駕的安全性還沒有得到完全保障,特別是對于不常見或極端場景的數(shù)據(jù),這對感知模型的泛化性能提出了極高要求。“端到端”技術需要能夠處理這些長尾場景,以確保在任何情況下都能作出正確響應。

目前行業(yè)對“端到端”技術的探索才剛剛起步,對許多基礎問題還缺乏深入討論。因此,現(xiàn)在還不能確定“端到端”就是自動駕駛的終局解決方案,從而摒棄其他路徑。只有不同技術路線同臺競技共同發(fā)展,才能推動自動駕駛更安全、更快速地向更高階段發(fā)展。

 

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