電子行業專題研究:AI大模型如何加速無人駕駛發展.pdf
- 上傳者:J****
- 時間:2023/06/13
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電子行業專題研究:AI大模型如何加速無人駕駛發展。“無人駕駛”是最早被提出的人工智能應用場景之一,谷歌,蘋果,特斯拉, 百度等海內外科技巨頭從 2016 開始就積極布局,但直到現在一直還很難實 現大規模商用落地。我們認為,1)多維度數據的獲取和標注成本高,2) 對小概率事件的決策準確度和人類還存在較大差距,3)事故時法律權責歸 屬不明確,是制約其發展的一部分問題。我們認為,以 ChatGPT 和 SAM 為代表的大模型的出現,將要改變智能駕駛在內所有行業的工作范式,我 們從數據,算法,算力等角度初步探討其中一些發展機會。
數據:大模型提升數據采集、數據標注的效率
海量的數據是智能駕駛/無人駕駛的基礎。通過這幾年發展,現在一臺 L2+ 級別智能電動車通常能夠采集多 10+顆攝像頭,1-2 顆激光雷達,3-5 顆毫 米波雷達的多維度數據,數據經過標注之后,用于訓練模型。大模型的出 現,首先能夠 1)構建虛擬場景人工生成數據,補充現實中難以獲得/數據 量不足的情形。特斯拉 FSD 的虛擬仿真,英偉達的 Omniverse 都是其中 的代表。2)數據標注是非常費時費人的工作,以 Meta 的 SAM 為代表的 圖像分割大模型的出現可大幅降低數據標注的成本。
算法:大模型提升感知準確度,影子模型學習人類駕駛習慣
智能駕駛算法主要包括 1)感知(識別道路和道路上物體),2)預測(預 測周圍車輛和行人的行為),3)決策(控制車輛速度方向等行動)。特斯 拉、新勢力等主要企業從幾年前開始采用基于 Transformer 的大模型等新 技術,1)提高道路、物體的識別精準度;2)學習人類的駕駛習慣(影子 模式),3) 縮短決策所需要的時間,從而訓練模型更加“擬人”。
智能駕駛產業鏈:國產替代趨勢顯著
受益于智能駕駛本土化的客觀需求、產業鏈各環節國內供應商產品性能的 提升與下游自主品牌的崛起,零部件國產替代趨勢顯著。1)芯片:國內玩 家地平線、黑芝麻等與海外大廠的差距逐漸縮小,本土化服務能力更強。 2)域控制器及解決方案:國內玩家德賽西威、經緯恒潤、縱目科技、知行 科技等均已規模化上車,技術成熟度不斷提升。3)激光雷達:國產供應商 禾賽、圖達通、速騰等在量產節奏更快。4)4D 毫米波:國內玩家有行易 道、森思泰克等雷達廠商以及加特蘭(MMIC 芯片)等芯片公司。5)高速 連接器:羅森伯格技術積淀深厚,電連技術、瑞可達等加速追趕。
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