[ EV知道 汽車黑科技 ]近日,特斯拉汽車公司人工智能(AI)總監(jiān)安德烈·卡帕西在參加2018年TRAIN AI大會(huì)時(shí),剖析了該公司構(gòu)建自動(dòng)駕駛儀(Autopilot)計(jì)算機(jī)視覺解決方案的方法。據(jù)介紹,Autopilot編程團(tuán)隊(duì)主要分為兩部分:第一個(gè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本身,而第二個(gè)團(tuán)隊(duì)則專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際編程,它包括選擇已標(biāo)注的圖像,幫助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)。
許多行業(yè)觀察家認(rèn)為,激光雷達(dá)是開發(fā)安全的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的一個(gè)重要部分。激光雷達(dá),也被稱為光探測(cè)和測(cè)距,通常就是在自動(dòng)駕駛汽車頂部旋轉(zhuǎn)的那個(gè)設(shè)備。而特斯拉首席執(zhí)行官相信,他可以在不依靠激光雷達(dá)的情況下打造出自動(dòng)駕駛汽車和半自動(dòng)駕駛汽車。
特斯拉的自動(dòng)駕駛儀解決方案非常依賴計(jì)算機(jī)視覺,而不是激光雷達(dá)和其他傳感器,因?yàn)樘厮估膱F(tuán)隊(duì)認(rèn)為,計(jì)算機(jī)視覺在根本上更加卓越,強(qiáng)大的攝像頭陣列足以支持完全自動(dòng)駕駛解決方案。
卡帕西介紹,將傳統(tǒng)的、基于規(guī)則的編程方法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(也稱機(jī)器學(xué)習(xí)或AI)運(yùn)行時(shí)使用的編程方法區(qū)分開來。在典型的互聯(lián)網(wǎng)術(shù)語中,他使用了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編程軟件2.0,用以與基于規(guī)則編程的軟件1.0進(jìn)行區(qū)別。這兩者之間的差異是相當(dāng)大的,編程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與編程網(wǎng)頁或智能手機(jī)應(yīng)用程序是完全不同的。
卡帕西深入探究了特斯拉團(tuán)隊(duì)用來破解自動(dòng)駕駛儀計(jì)算機(jī)視覺難題的方法。自動(dòng)駕駛儀編程團(tuán)隊(duì)主要分為兩部分:第一個(gè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本身,而第二個(gè)團(tuán)隊(duì)則專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際編程,它包括選擇已標(biāo)注的圖像,幫助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)。
正如編程代碼必須高效和有效一樣,卡帕西注意到用于編程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖像必須夠大、夠多樣化以及干凈。為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編程更多的是識(shí)別異常,并為正確的行為編寫軟件2.0堆棧,而不是為正常情況下的系統(tǒng)編程。
特斯拉認(rèn)為,從根本上說,與人類駕駛汽車相比,該公司自動(dòng)駕駛儀解決方案將會(huì)在行駛過程中提供更安全的駕駛體驗(yàn)。這是有意義的,也十分重要,但這只是暗示了一種更廣泛的可能性,即車輛在世界上任何地方、任何情況下都能自動(dòng)駕駛。
目前多數(shù)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā),都是依托了激光雷達(dá)提供數(shù)據(jù)。而特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是依靠攝像頭和雷達(dá),而不是使用激光雷達(dá)的情況下來完成自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所需的大部分工作。有人質(zhì)疑特斯拉是為了降低成本,認(rèn)為特斯拉的這種技術(shù)不夠安全。但自動(dòng)駕駛技術(shù)本就處于正在發(fā)展的不夠成熟的階段,未來誰的技術(shù)將更好更安全,都還有待考驗(yàn)不能形成定論。
目前多數(shù)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā),都是依托了激光雷達(dá)提供數(shù)據(jù)。而特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是依靠攝像頭和雷達(dá),而不是使用激光雷達(dá)的情況下來完成自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所需的大部分工作。有人質(zhì)疑特斯拉是為了降低成本,認(rèn)為特斯拉的這種技術(shù)不夠安全。但自動(dòng)駕駛技術(shù)本就處于正在發(fā)展的不夠成熟的階段,未來誰的技術(shù)將更好更安全,都還有待考驗(yàn)不能形成定論。
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