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自動駕駛是人工智能的終極場景,在發(fā)展上面臨三個問題

454398 ? 來源:搜狐 ? 作者:搜狐 ? 2022-12-09 15:17 ? 次閱讀
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來源:搜狐

高天垚,是聯(lián)想之星投資副總裁,主要關注AI、無人駕駛、傳感器機器人等技術類投資方向。他在一篇文章里面表示,自動駕駛人工智能的終極場景,沒有之一。同時,他在文章中還分享了,他對自動駕駛的更多觀點。

首先,高天垚說“自動駕駛”,或稱“無人駕駛”,并不是什么新鮮詞匯,真要追溯起來,其實1925年就有了,當然,那只是雛形。而現在,自動駕駛的發(fā)展,主要分為三條路線:第一條以谷歌和優(yōu)步為代表,他們使用價格高昂的傳感器,想要“一步到位”實現完全無人駕駛,也就是不需要駕駛員,這么做的,主要是互聯(lián)網公司;第二條是以傳統(tǒng)車企為代表,走“漸進式”路線,他們從“輔助駕駛”開始做,然后再過渡到真正的無人駕駛;第三條則是介于前兩條路線之間,在傳感器與應用場景上進行妥協(xié),可以輔助駕駛,而在特定場景下實現無人駕駛,代表企業(yè)就是特斯拉,很多新興創(chuàng)業(yè)公司都這么做。

高天垚認為,現在的這些自動駕駛技術,在發(fā)展上面臨三個問題:

第一個是技術問題,現在的自動駕駛,還是初級的人工智能,也就是“弱人工智能”,不僅是感知與決策的算法不夠可靠。面對完全開放的外部環(huán)境,比如天氣、光線的變化,突發(fā)路況等等,尤其是和有人駕駛汽車共存的情況下,如何實現100%的安全,在技術上還不夠成熟。

第二個是成本問題,比如以激光雷達為代表的核心傳感器,現在的售價都非常高昂,在商業(yè)化量產上存在很大阻礙。

第三個是政策、法規(guī),以及相應基礎設施的建設問題,這些都超過了汽車行業(yè)本身的范疇,是相當復雜的系統(tǒng)工程。

回到“人工智能”本身,高天垚說,包括機器視覺、深度學習,增強學習,GPU,機器人,傳感器技術等在內,目前的大部分仍在“弱人工智能”的范疇,而要實現真正的“無人駕駛”,就要在這些底層技術上獲得突破,達到“強人工智能”。

他之所以表示“自動駕駛是人工智能的終極場景,沒有之一”,主要是基于兩點原因:一是人工智能的發(fā)展,需要依賴四個基本要素,分別是計算力、海量數據、算法和決策、以及傳感器的數據采集,這些與實現“完全無人駕駛”的要素是高度重合的;二是想要發(fā)展“強人工智能”,就需要與應用場景相結合,考慮到汽車行業(yè)的龐大體量,使用環(huán)境的多樣化,可以說,自動駕駛的平臺,可以最大限度的轉化人工智能的技術創(chuàng)新與突破。

最后,對于自動駕駛的理解,我們還應該回歸汽車行業(yè)本身。自動駕駛,實際上還是汽車在自動化水平上的智能化提升,驅動力在于汽車產業(yè),準確地說,是汽車電子產業(yè)的優(yōu)化升級。因此,從汽車電子產業(yè)升級的角度,存在兩個投資機會。第一個是傳感器技術公司,目前還不存在“一步到位”的傳感器解決方案,關鍵點在于,數據采集的質量,因此,如果能從硬件角度解決此問題,會有很大價值。另外就是低成本的解決方案,這對于量產及供應鏈層面很重要,也有很大價值。第二個是“限定場景下的自動駕駛技術公司”,因為這是目前,能最大限度發(fā)揮人工智能相關技術的領域,比如:封閉/半封閉區(qū)域、低速/高速狀態(tài)、有軌交通、特種車輛等,這些都是可行的技術路線。

審核編輯黃昊宇

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