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以chat GPT為代表的生成式AI 在自動駕驶领域的應用

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發表於 2024-4-24 18:24:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
ChatGPT因此其使人冷艳的“對话谈天”能力出圈的,比拟市道市情上现有的機器式的車载智能语音交互模式,ChatGPT依靠海量参数的預@練%8R338%習大模%d4tRs%子@實现了降维冲击。當前車载智能语音交互重要有辨認、理解和履行三大重點,而在今朝供给的解决方案中,语音辨認部門已可以或许到达90%以蘆洲通馬桶,上,堵點難點重要聚焦于“理解”部門。

因為呆板不具有语义理解能力,用户只能經由過程触摸屏與部門语音相连系的方法,依照指定数令與汽車举行交互,功效的繁杂性和关頭词的几多成正相干,全部體系機器化運行、功效单一。据有关機構调研,2022減肥飲料,年1-8月,语音交互功效在智能座舱的浸透率到达73.3%,但用户對智能语音交互感樂趣水平仅為42.9%。

以是,ChatGPT作為天然说话處置技能功效壮大,ChatGPT可以或许在沟通中結适用户提出的問题不竭做出精准的、持续的回應,一方面@經%auJTx%由%auJTx%過%auJTx%程對模%d4tRs%子@在車内對话場景的專项定制,可以在車载運行情况中获得優秀的辨認結果;另外一方面模子的進修能力和上下文连系能力,可讓ChatGPT實现持续對话交互。這類语义理解能力利用在車機交互上,最直觀的變化就是语音交互加倍直接,更合适人類思虑的習气,會加倍靠近于人與人之間的交换,交互效坦白线晋升,大幅晋升用户體驗。

ChatGPT属于天生式AI在天然说话對话場景中的利用,而AIGC(人工智能出產内容)可以或许機動應用于写作、画图、语音、视频等分歧维度的創作范畴,连系主動駕驶模子練習的数据需求,AIGC可以或许天生任何人類想象到的駕驶場景。

主動駕驶必要經由過程真實世界的数据来練習、测试和驗證模子算法的平安性和正确性,其進程必要大量数据支撑和繁杂的駕驶情况,乃至涵盖很多极度情况的“邊沿案例”,某種意义上说必要数百年的真實駕驶才能采集構建真正平安的主動駕驶汽車所需的所稀有据,而且真實世界的图象数据必需先手動標識表记標帜,然後才能用于練習AI模子。google(Waymo)已投入了数十亿美元,并耗费了十多年的時候来采集数百万英里的真實駕驶数据,并将其作為其主動駕驶技能倉库的護城河。

相较而言,合成数据不管從本钱仍是場景方面都有着無可對比的上風,是以第一批呈现的合成数据草創公司也重要對准了主動駕驶汽車终端市場,帮忙主動駕驶企業解决其在主動駕驶體系開辟進程中所面對的数据和测试困難。

跟着AIGC技能延续立异成长,基于AIGC算法模子建立、天生合成数据迎来重猛進展,有望解决主動駕驶成长利用進程中的数据限定。一是經由過程合成数据来改良基准测试数据的質量来實现数据加强和数据摹拟,解决数据匮乏、数据質量等問题;二是操纵合成数据練習AI模子可以有用防止用户隐私問题;三是合成数据可以主動建立、天生實際世界中難以或没法收集的数据場景,能有用應答长尾、邊沿案例,提高模子算法的正确性、靠得住性;四是合成数据技能可以實现更便宜、高效地批量出產主動駕驶模子練習開辟所需的海量数据,究竟結果人工標注一张图片可能必要6美元,但人工合成的话只必要6美分。

ChatGPT作為一個说话模子重要用于天生天然说话文本,如對话、文章等,而主動駕驶算法必要處置的是感知、决议计劃和節制等方面的問题,看似两者并無太大的联系关系,可是從技能逻辑上,ChatGPT可以或许给主動駕驶算法技能线路成长带来两大開导。

第一點,是大模子的突现能力,即刀具收纳架,参数范围跨越一個阈值後,模子的“思惟链”能力忽然就出现出来, 這就是所谓大模子的“突现能力,普通讲就是量變引發質變,大模子就象征着大参数、大数据,固然陪伴的也是大本钱和大投入。ChatGPT的破圈给人工智能業界带来的冲破性認知和范式變化是突肩頸按摩器,现能力只存在于大型模子中,而不是小型模子。各類测试表白,只有模子到达175B的范围才有可能構成“突现能力”,模子可以或许展现雷同人類的繁杂推理和常識推理能力——思惟链,基于“思惟链”的推理能力可以或许在發問時附加给出提醒,模子就可以主動進修并做出响應推理获得准确成果。這對付主動駕驶“跃進式”和“渐進式”两亨衢线的選擇無疑會發生深远影响。

第二點,是人類反馈的强化進修(RLHF),简略理解就是利用人類處置問题的方法去練習算法。從2020版本的GPT-3到2022版本的ChatGPT,在節制参数目和練習数据稳定的环境下比拟监视進修指令微和谐RLHF,可以或许發明在RLHF的介入下,模子的答复加倍详尽、公道,而且可以或许回绝不妥和常識范畴之外的問题。将這種模式映照到主動駕驶的算法模子中就是利用人類司機准确的駕驶数据来練習算法,駕驶員针對主動駕驶算法的接收视為决议计劃改正,同時也是正向反馈的强化進修。ChatGPT的樂成则證實利用RLHF是可七日孅,以練習出模子来驗證、评價呆板模子的输出,使其不竭前進,终极到达人類的駕驶程度,在主動駕驶業内毫末經由過程该方法,在掉頭、环岛等公認的坚苦場景,經由過程率晋升30%以上。

一句话,以ChatGPT為代表的内容天生式AI在主動駕驶范畴還處于摸索阶段,今朝看在智能座舱语音、主動駕驶模子練習等方面具有利用,跟着科技范畴、财產范畴、資本事域的延续参與,預@練%8R338%習大模%d4tRs%子@“思惟”能力更强,在主動駕驶范畴的利用将進一步拓宽,我团队将延续存眷。

原文登载于3月15日新浪财經《定见魁首》栏目
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