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@港股研究社原創(chuàng)
作者丨琴聲奏響時(shí)
“追上未來(lái),抓住它的本質(zhì),把未來(lái)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在”,俄國(guó)哲學(xué)家車(chē)爾尼雪夫斯曾這樣描述未來(lái)。而走到今天的新能源汽車(chē),其通向未來(lái)的本質(zhì)就是做好智能化。
吶喊智能化的口號(hào),從2023年延續(xù)到2024年。如今,智能化的落點(diǎn),從最開(kāi)始的智能座艙、NOA智能駕駛等,開(kāi)始轉(zhuǎn)向新的軌跡。
近日,小鵬在廣州舉辦“小鵬汽車(chē)AI智駕技術(shù)發(fā)布會(huì)”,向全球用戶(hù)全量推送天璣系統(tǒng)XOS 5.2.0版本;其XNGP系統(tǒng)也將實(shí)現(xiàn)“不限城市、不限路線(xiàn)、不限路況的”全國(guó)全量開(kāi)放。
此次發(fā)布會(huì)上著重突出的“端到端”“AI”等關(guān)鍵詞,也暗示了業(yè)內(nèi)新的共識(shí)——智能化的未來(lái)將向AI智駕看齊。
新能源車(chē)企智能化的步伐,從2023年邁出至今,或許已近半程。但時(shí)移世易,新的風(fēng)向標(biāo)也隨之而來(lái)。
去年8月,廣汽宣布正式推出廣汽AI大模型平臺(tái),并將搭載于高端智能轎跑昊鉑GT亮相;9月,華為云在華為全聯(lián)接大會(huì)2023上發(fā)布盤(pán)古汽車(chē)大模型,并進(jìn)一步探討盤(pán)古汽車(chē)大模型在行業(yè)場(chǎng)景中的應(yīng)用落地。
比亞迪璇璣AI大模型
今年1月,比亞迪推出了行業(yè)首創(chuàng)雙循環(huán)多模態(tài)AI——璇璣AI大模型,首次將人工智能技術(shù)應(yīng)用到車(chē)輛全領(lǐng)域。同年1月,蔚來(lái)推送了基于AI智能底盤(pán)技術(shù)打造的智能系統(tǒng)Banyan榕2.4.0??梢?jiàn),AI大模型已經(jīng)開(kāi)始向新能源汽車(chē)滲透。
具體到應(yīng)用場(chǎng)景上,大語(yǔ)言模型通過(guò)賦能語(yǔ)音助手,提升對(duì)乘客語(yǔ)音語(yǔ)義的理解能力,從而加速人車(chē)交互進(jìn)化;視覺(jué)大模型通過(guò)優(yōu)化感知,然后生成接近于真實(shí)的畫(huà)面,從而降低傳感器硬件使用成本,加速自動(dòng)駕駛普及。
值得肯定的是,大模型在新能源汽車(chē)上得以應(yīng)用,進(jìn)一步打開(kāi)了汽車(chē)智能化的想象空間,同時(shí)也預(yù)示著汽車(chē)智能化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)底層的突破。
只是,結(jié)合國(guó)內(nèi)復(fù)雜的路況,單靠大量“小模型”堆砌,以及海量人工手寫(xiě)規(guī)則代碼的輔助,始終難以窮盡駕駛時(shí)的各種情境,這也是近來(lái)各品牌高階智駕車(chē)輛事故頻發(fā)的主要原因之一。
此時(shí),車(chē)企開(kāi)始轉(zhuǎn)而啟用性能更強(qiáng)的“大模型”取代“小模型”,原本龐大的模塊化結(jié)構(gòu),也開(kāi)始變得簡(jiǎn)潔起來(lái)。之所以這樣轉(zhuǎn)變,是因?yàn)?ldquo;小模型”堆砌相當(dāng)于多模塊組合后,各司其職,最后匯總處理結(jié)果,由于是多個(gè)“大腦”同時(shí)決策,處理結(jié)果容易發(fā)生沖突。
而“大模型”執(zhí)行的是端到端的處理邏輯,從感知層的數(shù)據(jù)輸入,到規(guī)控層的策略輸出,整套流程都由一個(gè)或兩個(gè)大模型搞定,處理效果的沖突性明顯漸弱。
加之,AI可以通過(guò)學(xué)習(xí)和模仿人類(lèi)的思考決策邏輯,并用端到端數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法迭代升級(jí),從而取代傳統(tǒng)的人工手寫(xiě)算法規(guī)則迭代,使得處理效率更高,決策錯(cuò)誤率更低。
隨著AI大模型逐漸成為汽車(chē)智駕躍進(jìn)的解決方案,新能源汽車(chē)的智能化之路正式步入AI智駕時(shí)代,端到端大模型也成為業(yè)內(nèi)爭(zhēng)相追捧的熱門(mén)。
AI智駕趨勢(shì)下,端到端大模型應(yīng)運(yùn)而生。這一思路最早由特斯拉提出,華為和小鵬緊隨其后,拋棄規(guī)則、擁抱數(shù)據(jù)的“端到端”熱潮,逐漸成為業(yè)界共識(shí)。
對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō),“端到端”首先是個(gè)非常好的營(yíng)銷(xiāo)概念,因?yàn)橛袩岫群陀懻摱?,所以發(fā)布相關(guān)概念產(chǎn)品,于品牌而言百利而無(wú)一害。但因?yàn)槠涠x模糊,市場(chǎng)上的端到端概念產(chǎn)品各有“特色”,最先入局的華為、特斯拉、小鵬便已經(jīng)出現(xiàn)端到端落地路線(xiàn)上的分歧。
最早發(fā)聲的特斯拉認(rèn)為“端到端”應(yīng)該是“一個(gè)模型走天下”。2023年12月,特斯拉的智駕工程師Dhaval Shroff 向馬斯克提出建議,拋掉手寫(xiě)規(guī)則,搭建一張神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),讓它大量觀看人類(lèi)司機(jī)的駕駛視頻,并自行輸出正確的行駛軌跡。直到今年1月,采用端到端架構(gòu)的FSD V12正式向北美用戶(hù)推送。據(jù)介紹,這一版本使用的正是單個(gè)端到端的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
而華為的ADS 3.0智駕系統(tǒng),是用兩個(gè)“大模型”,分別實(shí)現(xiàn)感知和規(guī)控的“端到端”;小鵬的XNGP則被分為感知XNet、規(guī)劃XPlaner、控制XBrain三個(gè)部分。這一做法等同于將感知、規(guī)劃和控制三個(gè)模塊全部揉進(jìn)一個(gè)模型中。
智駕的端到端與模塊化方案
回顧過(guò)去數(shù)年,幾乎所有的智駕企業(yè)都選擇了與端到端“對(duì)立”的另一條路:模塊化。在模塊化的結(jié)構(gòu)中,智駕系統(tǒng)被拆解為多個(gè)上下游連接的功能子模塊,各模塊彼此接力從而完成整個(gè)智駕任務(wù)。
由此來(lái)看,華為、小鵬的端到端大模型,更近似于模塊化方案演變、融合后的結(jié)果,由多模塊逐漸收縮為“感知-規(guī)劃-控制”三模塊,這一方案有進(jìn)步但未完全突破。
盡管,模塊數(shù)已經(jīng)變少,但感知端為了保證規(guī)控端的平穩(wěn)運(yùn)行,仍有可能出現(xiàn)被迫丟失信息的情況,這是模塊化結(jié)構(gòu)一直存在的“硬傷”。
然而,只有保證系統(tǒng)在決策時(shí)獲取足夠全面的信息,其最終的決策效果才有可能達(dá)到全局最優(yōu)。這是避不開(kāi)的,同時(shí)也是與模塊化結(jié)構(gòu)最為矛盾的一環(huán)。
從技術(shù)角度來(lái)看,“端到端”極其依賴(lài)于大模型內(nèi)部的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本身又具備不可解釋性,所以端到端的應(yīng)用和界定一直是各執(zhí)一詞。但歸根究底,成功落地、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),提高駕駛安全性和便捷度才是智駕的核心。
過(guò)程或許不那么重要,結(jié)果才是。
時(shí)至今日,端到端大模型的誕生,似乎為新能源車(chē)“下半場(chǎng)”的智能化競(jìng)爭(zhēng)提供了一個(gè)確切方向,但是從進(jìn)展來(lái)看,它還不足以將智能駕駛迅速推至終點(diǎn)。
因?yàn)椋胍獙?shí)現(xiàn)端到端大模型效果的最大化,車(chē)企和供應(yīng)商們還有三大關(guān)卡需要面對(duì)。
據(jù)悉,特斯拉從約32億公里的行駛數(shù)據(jù)中挖掘了數(shù)萬(wàn)小時(shí)視頻數(shù)據(jù)用于FSD訓(xùn)練。同時(shí),也有自動(dòng)駕駛工程師表示,訓(xùn)練端到端模型時(shí),原始積累的路測(cè)數(shù)據(jù)僅有2%可用??梢?jiàn),端到端模型對(duì)數(shù)據(jù)的需求量之大。
除了數(shù)據(jù)線(xiàn)需求龐大外,數(shù)據(jù)質(zhì)量也是一大難關(guān)。小馬智行的CTO樓天城曾表示,想要訓(xùn)練出高性能的端到端模型,數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求比一般性能模型高出幾個(gè)數(shù)量級(jí)。
單論數(shù)據(jù)而言,目前國(guó)內(nèi)車(chē)企的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備基本均落后于特斯拉,還處于初期階段。加之對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求,國(guó)內(nèi)車(chē)企離數(shù)據(jù)積累的“長(zhǎng)跑終點(diǎn)”仍“遙遙無(wú)期”。
隨著端到端自動(dòng)駕駛的發(fā)展,訓(xùn)練海量數(shù)據(jù)所需的算力需求越來(lái)越高。對(duì)此,馬斯克多次表示,目前FSD V12端到端模型的迭代,主要也是受到云端算力資源的掣肘,并計(jì)劃重金堆算力。
圖源來(lái)自汽車(chē)之心
眼見(jiàn)算力成了端到端的“必過(guò)關(guān)卡”,各大車(chē)企、供應(yīng)商爭(zhēng)相開(kāi)始跑馬圈地。有意思的是,這條路線(xiàn)上,行業(yè)也走向了分叉口。一方是傾向于重投算力的“大力出奇跡”,另一方是深耕算法的“工匠主義”。
從特斯拉、華為等頭部車(chē)企都在重投超算中心的動(dòng)作來(lái)看,算力提升,對(duì)應(yīng)端到端智駕效果的天花板也會(huì)隨之被抬高。或許,兩條路徑選擇的背后,不僅有端到端戰(zhàn)略規(guī)劃的差異,也存在資本實(shí)力的差距。
可見(jiàn),進(jìn)入端到端階段后,車(chē)企對(duì)訓(xùn)練算力的需求越高,也意味著需要更多的資金、人力和時(shí)間投入。這條路線(xiàn)走到最后,不僅是算力的比拼,也是綜合實(shí)力的角逐。
端到端作為一個(gè)新的技術(shù)路線(xiàn),堆算力、堆數(shù)據(jù)、加算法都是高門(mén)檻,抬高進(jìn)場(chǎng)壁壘的同時(shí),試錯(cuò)成本也在明顯增加,入場(chǎng)企業(yè)需要仔細(xì)斟酌效率與成本之間的平衡問(wèn)題。
即使完成了開(kāi)發(fā),而最后端到端方案的驗(yàn)證落地,也需要有合理且成熟的驗(yàn)證方式作為前提。直接實(shí)車(chē)驗(yàn)證顯然成本過(guò)于高昂,而基于數(shù)據(jù)測(cè)試為主的開(kāi)環(huán)測(cè)試,與端到端智駕所看重的可交互性并不匹配。
最后是落地市場(chǎng)的考驗(yàn)。目前,消費(fèi)者之間普遍存在一種矛盾情緒。一方面對(duì)于汽車(chē)“智能化”和自動(dòng)駕駛功能的興趣與期望在上升,另一方面他們的支付意愿卻在普遍下降。所以,即便完成了端到端智駕的量產(chǎn),但卻不被市場(chǎng)買(mǎi)單,一切愿景仍將化為烏有。
進(jìn)入AI智駕時(shí)代后,端到端模型的比拼愈演愈烈?;谒懔Α?shù)據(jù)的需求,越早推出全國(guó)都可用的智駕方案,就能收集到更多數(shù)據(jù),從而率先提升智駕能力,實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”。
這一路徑,是包括特斯拉、華為、小鵬等頭部車(chē)企正在做的事情,但是正在做不等于有結(jié)果。因此,最終局里上演的到底是彎道超車(chē),還是黑馬崛起,亦或是強(qiáng)者恒強(qiáng),這都猶未可知。
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12)危害未成年人身心健康的;
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容;
2. 不友善:不尊重用戶(hù)及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為:
1)輕蔑:貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果;
2)誹謗:捏造、散布虛假事實(shí),損害他人名譽(yù);
3)嘲諷:以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述,以此來(lái)激怒他人;
4)挑釁:以不友好的方式激怒他人,意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng),蓄意制造事端;
5)羞辱:貶低他人的能力、行為、生理或身份特征,讓對(duì)方難堪;
6)謾罵:以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià);
7)歧視:煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等,針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類(lèi)的攻擊;
8)威脅:許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志;
3. 發(fā)布垃圾廣告信息:以推廣曝光為目的,發(fā)布影響用戶(hù)體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容,或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為:
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式:
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容;
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容;
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容,如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等,誘騙用戶(hù)點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng),發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容,如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo);
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
2)涉及色情段子、兩性笑話(huà)的低俗內(nèi)容;
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún);
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù);
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶(hù)對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)