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特斯拉、毫末智行……爆火的ChatGPT,能讓自動駕驶更快實現嗎?

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發表於 2024-8-21 16:53:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  近来,科技圈最火的话题莫過於“ChatGPT”。不外,ChatGPT只是一種外在表示情势,更值得存眷的是暗地里AI技能希望和将来的利用落地。

  乃至有人樂觀地描寫ChatGPT所带来的變革:若是说ChatGPT以前,AI至多只是現有場景產物的一個模块。那末,ChatGPT以後,AI會從新界说現有場景的產物框架。

  是不是真如樂觀者所言仍有待察看,但主動駕驶作為AI落地的首要場景之一,是不是會在這海浪潮中有更進一步的成长,仍引發了很多人的探究。

  有人認為,主動駕驶必要更多的是图形、图象、数据的處置能力,對图象算法的请求更高,與天然说话處置的能力相干性不大,想要ChatGPT的能力来實現主動駕驶,今朝還不太可能。

  固然也有人認為,ChatGPT的呈現给大師看到了一種可能,那就是颠末練習後的AI,将會使得高档此外主動駕驶有望在几年後呈現。

主動駕驶是AI落地的首要場景之一

  為甚麼AI技能的希望會讓人日本護肝藥,存眷主動駕驶是不是遭到影响呢?

  察看主動駕驶的成长汗青不難發明,主動駕驶的每次重大冲破都跟AI技能成长同步。

  咱們晓得,AI實在就是在仿照大脑神經元收集,經由過程阐發大量的数据来進修一些非@凡%4妹妹6R%人@性化的技術。上世纪80年月,神經收集的第一次現實利用就是產生在主動駕驶范畴。

  1987年,卡内基-梅隆人工智能實行室的鑽研职員试图制造一種可以主動駕驶的卡車。他們經由過程為所有的駕驶举動人工编寫代码,為卡車在門路上碰到的各類環境编寫尽量具體的指令,以此讓車辆主動行驶。但遗憾的是,這類方法终极只能讓汽車實現每秒几英寸的速率。

  人工寫代码的方法不可,此外一個叫迪安·波默洛的博士生選擇了另外一種方法:神經收集。

  他给本身的體系定名為ALVINN,采纳這個體系後,卡車操纵車頂摄像頭拍摄的图象来跟踪司機們在做甚麼,以此察看如安在門路上行進来進修駕驶。1991年,ALVINN以靠近60英里的時速從匹兹堡開到了宾夕法尼亚的伊亨通。

不外,更直接、更遍及的影响產生在2012年。

  多伦多大學傳授杰夫·辛顿和他的两論理學生——亚力克斯·克里哲夫斯基和伊利亚·萨特斯基弗在ImageNet图象辨認角逐上拿了冠军,而且颁發論文先容了算法AlexNet。這篇論文不但是人工智能的迁移转變點也是全世界科技行業的迁移转變點。

  方针檢測及图象辨認作為主動駕驶的關頭技能,高度受益於计较機視觉算法的冲破,是以跟着2015年斯坦福人工智能實行室主任李飛飛l團队在ImageNet開放数据集上的辨認正确率初次跨越人類,主動駕驶作為AI最首要的落地場景之一,也進入了成长快車道。

對辅助駕驶的影响更直接,但上“車”本錢要解决

  那末,此次ChatGPT的呈現會再次成為主動駕驶的Milestone嗎?

  一般来讲,AI可以归纳综合分為语音、視觉、天然说话理解三部門。上一波AI海潮主如果基於視觉上图象辨認技能的冲破,而此次ChatGPT則是基於GPT-3模子的天然说话處置技能,它可以有用地摹拟人類说话理解能力,從而帮痔瘡藥,忙人們更好地舆解和阐發天然说话文本数据。

  當咱們要探究ChatGPT會對主動駕驶發生哪些影响的時辰,咱們認為,起首要弄大白這里的主動駕驶指的是可量產的初级此外主動駕驶(辅助駕驶)仍是高档别L4级此外主動駕驶?其次ChatGPT指的是一個说话模子仍是更廣义的天生模子?

若是從天然说话理解的角度動身,ChatGPT對付辅助駕驶部門的人機交互的影响更加直接,而對L4级别主動駕驶的影响也许其實不大。

  好比經由過程利用ChatGPT,車辆可以經由過程语音或文本的方法與駕驶員举行交互,并向駕驶員供给有關車辆状况、行驶信息等的及時反馈。

  在此以前,固然已呈現了大量的車载交互體系,可是行業的痛點重要聚焦於“理解”部門,大部門的車载语音交互體系在“理解”上其實不智能,致使全部體系功效单1、号令词单一。ChatGPT的爆火讓市場看到领會决的但愿。

  不外,乘联會秘書长崔东树也同時暗示,電動化是新能源車的焦點,智能化只是锦上添花,将来車企的焦點竞争力依然是造好電動車,同時充實操纵ChatGPT等智能化赋能汽車行業成长。

  固然,不論是不是焦點,想要ChatGPT上車,光有技能冲破還不可,一名AI行業人士對钛媒體暗示,“還必要面對本錢的問题,包含利用本錢、云辦事本錢、针對性的練習本錢等。”

大模子或成趋向

  可是,若是從更廣义的天生模子来看,大数据、大参数的天生式模子會有助於實現更高品级的主動駕驶。

  毫末智行数据智能科學家贺翔在接管钛媒體App采访時暗示,車端能力重要包含两類:感知和認知,感知能力确切重要寄托图象技能,而認知能力則更依靠ChatGPT雷同的天生技能。

  也就是说,ChatGPT的首要革命性意义在於:讓AI模子進入了常识和推理的期間。當前,主動駕驶最大的短板偏偏在於决议计劃计劃缺少足够的智能。

  ChatGPT 利用了一種叫“人類反馈强化進修(RLHF)”的練習法子,毫末智行数据智能減肥茶推薦,科學家贺翔對钛媒體APP诠释称,GPT是一個大范围通用预練習说话模子,GPT一、二、3主如果参数范围的晋升,ChatGPT主如果引入了人類反馈数据做强化進修。

  這類法子的引入可以在練習中按照人類反馈,包管對無益、失真或成見信息的最小化输出。

  刚好主動駕驶决议计劃算法中也有一類叫做仿照進修,就是讓呆板去進修分歧場景下人類駕驶員是怎麼做的。

  一般来讲,人類司機的每次接收,都是對主動駕驶计谋的一次報酬反馈;這個接收数据可以被简略當做一個负样原本利用,就是主動駕驶决议计劃被改正的一次記實。同時也能够被看成改良認知决议计劃的正样原本進修。

  “大数据、大参数的大模子能學到更多的潜伏常识,包含分歧的情况、分歧的場景等,至關於進修到了大量的主動駕驶知识,這類@知%P6ipF%识對主%L5189%動@駕驶决议计劃相當首要。”毫末智行数据智能摺疊紗門,科學家贺翔對钛媒體App暗示。

  也就是说,在主動駕驶研發的進程中采纳人類反馈强化進修的思惟,可以練習出模子来验證、评价呆板模子的输出,使其不竭前進,终极到达人類的駕驶程度。

  以是,可以说根本能力的晋升,带来了想象力及可利用場景的扩大。但今朝阶段,咱們依然没法正确果断以ChatGPT為代表的大模子會给主動駕驶带来多大的變化,一名行業人士對钛媒體App暗示,@經%1P7lG%由%1P7lG%過%1P7lG%程大模%73l25%子@練習而来的優异泛化能力,可能讓世間再無corner case。

  corner case是指在主動駕驶中是指行驶進程中可能呈現,但產生频率极低的小几率事務。虽然日常平凡很少會碰到,但對付主動駕驶體系来讲,碰到没法做出决议计劃的corner case時,极可能會致使致命的交通變乱。

ChatGPT的横空出生避世則讓行業熟悉到,不竭去积累千米数,一向這麼跑下去是可以得到更高档此外主動駕驶技能的超過。

  究竟上在此以前,不論是外洋的特斯拉,仍是海内的毫末智行、小鹏、baidu都已在摸索“大模子”的線路了。

  特斯拉在2020年颁布發表将基於深度神經收集的大模子引入其主動駕驶當中,到如今已實現了纯視觉FSD Beta的大范围公測;毫末智行也早在2021年颁布發表要借助大模子晋升数据處置能力,本年2月17日,毫末智即将人駕自监視認知大模子正式進级為“DriveGPT”,将延续引入大范围真實接收数据,經由過程人駕数据反馈的强化進修,来不竭晋升測评结果,同時也将DriveGPT作為云端測评模子,用来评估車端小模子的駕驶结果。

  小鹏則在2022年1024科技日中表达了@利%M4B28%用大模%73l25%子@買通XNGP全場景能力的概念;baiduApollo認為文心大模子将是晋升器主動駕驶能力的焦點驱動力。

  不外,高档此外主動駕驶汽車的開辟是一個繁杂的多學科范畴,触及遍及的技能和羁系挑战,人工智能技能希望可以带来必定的鞭策感化,可是這并不是一個短時間可以實現的問题。

  有報导称,GPT3.0触及了1700亿参数,内存达300多GB,練習進程花费1200多万美金。上述行業人士暗示,主動駕驶算法是要跑在車上,這麼大的模子能不克不及摆設到車端?又必要花费几多算力支撑?此外,主動駕驶不克不及寄托反复性、简略的路况数据重叠就可以完成,是以若何包管数据量大且有用也是一個關頭的問题。
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