極客網(wǎng)6月24日消息,今天,由汽車(chē)創(chuàng)新港、NewCar??W(wǎng)主辦的“預(yù)見(jiàn)未來(lái):人工智能和自動(dòng)駕駛技術(shù)論壇”在上海盛大舉行,論壇圍繞人工智能在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐這一話題,深入探討駕駛輔助、自動(dòng)駕駛、高精度地圖、環(huán)境感知、語(yǔ)音識(shí)別、軟件系統(tǒng)等技術(shù)難點(diǎn)和重點(diǎn)。極客網(wǎng)作為合作支持媒體,將為您帶來(lái)全程報(bào)道。
論壇邀請(qǐng)了沃爾沃汽車(chē)智能駕駛事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理張立存博士、地平線機(jī)器人智能駕駛業(yè)務(wù)總監(jiān)李星宇,亞太機(jī)電智能網(wǎng)聯(lián)事業(yè)部 技術(shù)總監(jiān)梁濤年博士,QNX大中華區(qū)總經(jīng)理張人杰,吉利汽車(chē)主動(dòng)安全科經(jīng)理李博博士,閱面科技創(chuàng)始人(前阿里巴巴算法總監(jiān))趙京雷博士,慧眼科技 CEO(Imprezzeo創(chuàng)始人)單霆博士,上海傲碩信息科技總經(jīng)理鄭天堂先生,中科慧眼創(chuàng)始人副總經(jīng)理孟然先生做主題分享。
第六位出場(chǎng)演講的是地平線機(jī)器人智能駕駛事業(yè)部總監(jiān)李星宇,他演講的標(biāo)題目是《通往自動(dòng)駕駛的深度學(xué)習(xí)之旅》。
以下是演講速記整理內(nèi)容:
之前嘉賓更多關(guān)注在自動(dòng)駕駛應(yīng)用這個(gè)領(lǐng)域,趙博士更專(zhuān)注于機(jī)器人這一塊,就是我們究竟應(yīng)該怎么樣去知道,讓機(jī)器了解這個(gè)世界,知道了這個(gè)世界之后,后面我們?nèi)绾卧谲?chē)上去應(yīng)用它。
接下來(lái)是今天最后一位壓軸嘉賓,來(lái)自地平線機(jī)器人的李星宇李星宇李總,下面有請(qǐng)李總跟我們分享一下。
李星宇:非常感謝大家還堅(jiān)持到底,說(shuō)明對(duì)我們這個(gè)論壇是真正的有興趣的嘉賓。我是來(lái)自于底線線機(jī)器人汽車(chē)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人李星宇,地平線機(jī)器人成立有一年的時(shí)間,創(chuàng)始人余凱是百度深度學(xué)習(xí)研究院的院長(zhǎng),也算是國(guó)內(nèi)第一個(gè)深度學(xué)習(xí)的研究院是他建立的。他成立了地平線這家公司,專(zhuān)注于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的開(kāi)發(fā),所以在今天我想跟大家分享的主題就是如何將深度學(xué)習(xí)和自動(dòng)駕駛結(jié)合在一起。
應(yīng)該說(shuō)在今年的AlphaGo和李世石的對(duì)決當(dāng)中,大家對(duì)于機(jī)器人的關(guān)注已經(jīng)到了一個(gè)非常高的水準(zhǔn),其實(shí)自動(dòng)學(xué)習(xí)已經(jīng)有不少的時(shí)間。今年豐田有做過(guò)一個(gè)Demo的系統(tǒng),他做了是8輛車(chē)并沒(méi)有被教任何的駕駛規(guī)則,就是隨意往前開(kāi),這8輛車(chē)會(huì)置于一個(gè)訓(xùn)練系統(tǒng)之下,經(jīng)過(guò)八個(gè)小時(shí)的訓(xùn)練之后,八個(gè)小時(shí)下來(lái)沒(méi)有碰撞,這真是了不起的事情。
通過(guò)資本界我們來(lái)看,這些10億美元的投入都可以真金白銀的能夠證明整個(gè)業(yè)界對(duì)于深度學(xué)習(xí)和增強(qiáng)學(xué)習(xí)技術(shù)的看好。
為什么我們需要把這樣一個(gè)技術(shù)運(yùn)用在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?千言萬(wàn)語(yǔ)可以歸結(jié)為一句話就是復(fù)雜性。我們看到很多人在很多時(shí)候會(huì)質(zhì)疑自動(dòng)駕駛這件事情,其實(shí)他的質(zhì)疑覺(jué)得就是復(fù)雜,你可以看到在十字路口,非常復(fù)雜的路況。包括中國(guó)進(jìn)入汽車(chē)社會(huì)不久,駕駛技術(shù)有待提高的特殊的國(guó)情,變道非常頻繁,拐彎很多時(shí)候也很暴力。這樣一個(gè)場(chǎng)景其實(shí)對(duì)于傳統(tǒng)的ADAS有很大的挑戰(zhàn)性,而這種復(fù)雜性恰恰是深度學(xué)習(xí)的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)然很多人也會(huì)問(wèn),在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域是不是人就沒(méi)有作用了?我們很長(zhǎng)一段時(shí)間在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,人和車(chē)的關(guān)系其實(shí)并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系,而是人和馬之間的關(guān)系。意味著是什么?其實(shí)馬并不知道在一個(gè)大的方向該怎么走,是快一點(diǎn)還是慢一點(diǎn),這個(gè)是需要人來(lái)控制和調(diào)節(jié)。而馬能做的就是,無(wú)論你告訴還是不告訴,前面是懸崖就會(huì)停下來(lái),意味著自動(dòng)駕駛可以在微觀的一個(gè)層面,能夠把風(fēng)險(xiǎn)降到極低的水平。而在高層次的體驗(yàn)層面,更多的是以跟人配合的關(guān)系,它會(huì)去理解你。所以在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域很重要的一個(gè)話題就是對(duì)于駕駛習(xí)慣的學(xué)習(xí)。自動(dòng)駕駛習(xí)慣的學(xué)習(xí)不僅僅是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的駕駛,還有包括特殊駕駛風(fēng)格的學(xué)習(xí)。
這是一個(gè)非常標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)高速公路管理局的對(duì)于自動(dòng)駕駛的分析,應(yīng)該說(shuō),從我們跟車(chē)廠的溝通里面可以看到,現(xiàn)在研發(fā)的重點(diǎn)還是基于Leve13,就是高度的無(wú)人駕駛。它的主要不同跟Leve4的不同在于,一個(gè)就是保證在任何情況下都可以做緊急碰撞的防止,第二個(gè)就是在條件良好的道路上部分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛,從現(xiàn)在實(shí)踐的情況來(lái)看,高速公路上應(yīng)該不是有太大的問(wèn)題。現(xiàn)在主要解決的是高速公路上的一些特殊的案例和條件比較好的城區(qū)主干上的案例,比如上海的中環(huán)、內(nèi)環(huán)、外環(huán)的情況下,尤其紅綠燈情況下需要一些特殊案例的深度學(xué)習(xí)。
我們介紹了一個(gè)背景之后,稍微回來(lái)談一下深度學(xué)習(xí)為什么會(huì)受到重視。大家現(xiàn)在都覺(jué)得“深度學(xué)習(xí)”這個(gè)詞特別火熱。第一個(gè)為什么它會(huì)受到重視?應(yīng)該說(shuō)深度學(xué)習(xí)出現(xiàn)的歷史其實(shí)非常久,最久的歷史可以追溯到50年代末,在漫長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)期里面是幾經(jīng)起伏,有它的高潮的時(shí)候也有低谷的時(shí)代。從現(xiàn)在的情況來(lái)看深度學(xué)習(xí)最具吸引力的一點(diǎn)就是端到端的學(xué)習(xí)。舉例,以自動(dòng)學(xué)習(xí)的系統(tǒng)去識(shí)別一個(gè)圖片,比如這個(gè)圖片讓是一個(gè)人,它會(huì)把圖片作為輸入一個(gè)名字,你可以看到人臉的信息量通常是幾兆,幾百萬(wàn)個(gè)字節(jié),最終輸出的就是幾個(gè)字節(jié),就是端到端,可以把非常復(fù)雜的非結(jié)構(gòu)化的數(shù)字轉(zhuǎn)化為精簡(jiǎn)數(shù)字化的表達(dá),包括語(yǔ)音、語(yǔ)言、圖像、視頻都是非結(jié)構(gòu)化的,包括金融的交易產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都是非結(jié)構(gòu)化的。
從目前的情況來(lái)看,第一個(gè)它非常適合大數(shù)據(jù)時(shí)代,在過(guò)去的年代,其實(shí)大家也是在研究深度學(xué)習(xí)的算法,那個(gè)時(shí)候還不叫深度學(xué)習(xí),叫深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。但是發(fā)現(xiàn)很難把它調(diào)校得好,因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候?qū)W的都是一個(gè)小量的,幾千個(gè)樣本,就想把它調(diào)到一個(gè)非常好的水準(zhǔn),其實(shí)是不可能的。后來(lái)大數(shù)據(jù)出來(lái)以后,這個(gè)性能就飆升,最終的一個(gè)例子就是2012年的時(shí)候愛(ài)萊克斯和他的老師參加了圖片分類(lèi)識(shí)別的比賽,一下子從過(guò)去的74%提高到了85%,非常大的一個(gè)進(jìn)步。也就是說(shuō)現(xiàn)在機(jī)器對(duì)于圖片的識(shí)別其實(shí)是優(yōu)于人眼,所以實(shí)踐效果很好。比較通俗的說(shuō)法,對(duì)于這種行為的一種模擬,這種說(shuō)法可能不是特別的準(zhǔn)確,事實(shí)上跟它相關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),按它的類(lèi)似性來(lái)說(shuō)是非常復(fù)雜的,而且現(xiàn)在沒(méi)有搞得特別復(fù)雜。
機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)前沿,注意力模型。圖片上是對(duì)于人臉識(shí)別過(guò)程的一個(gè)描述,如果你拋開(kāi)技術(shù)不看,你直接看,你會(huì)看到圖象識(shí)別的時(shí)候,每過(guò)一個(gè)識(shí)別階段,由很多個(gè)識(shí)別階段組成。它的圖像的信息會(huì)減少一些,最開(kāi)始會(huì)把圖像的彩色性去掉,只留下一個(gè)歸錄信息。第二步會(huì)把規(guī)錄中間的去掉,只留下邊緣線條的信息,然后線條會(huì)變成點(diǎn),這是從低位空間向高位空間不斷的扭曲的過(guò)程,到最后它的圖片信息就會(huì)精簡(jiǎn)到一個(gè)字母,所以這就叫多層的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。大家都知道這樣一個(gè)復(fù)雜的關(guān)系勢(shì)必會(huì)帶來(lái)數(shù)據(jù)極大的產(chǎn)生,因?yàn)榭隙ㄐ枰浅4蟮膮?shù)。
自動(dòng)學(xué)習(xí)技術(shù)也在不斷的往前推薦,我們現(xiàn)在看到各個(gè)領(lǐng)域都全面推進(jìn),比如注意力模型,什么叫注意力模型呢?舉例,在雞尾酒酒會(huì)上看到很多的人,但是你只跟其中一個(gè)或者幾個(gè)人談,這個(gè)時(shí)候你的聽(tīng)覺(jué)系統(tǒng)只會(huì)注意到你想關(guān)注到的那個(gè)人的話,而把其他人的給屏蔽掉。解決了在復(fù)雜的語(yǔ)義環(huán)境下,會(huì)對(duì)特別的語(yǔ)音進(jìn)行聚焦。當(dāng)我們對(duì)這個(gè)婦女說(shuō),我要求你把飛盤(pán)作為聚焦目標(biāo)的時(shí)候,機(jī)器系統(tǒng)可以把飛盤(pán)反射出來(lái),也就證明它準(zhǔn)確能夠聚焦到你想要它聚焦的部分,這個(gè)是非常關(guān)鍵的,因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)是非常復(fù)雜的,而你只需要自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)關(guān)注車(chē)輛、車(chē)道線、人這些關(guān)鍵的信息,這樣一個(gè)技術(shù)可以使得它很有效的處理。
除了注意力模型以外還有其他的進(jìn)展,包括長(zhǎng)時(shí)短時(shí)的記憶力模型,這個(gè)是做什么用?它會(huì)使深度學(xué)習(xí),不僅僅是在空間,二維平面上有足夠的學(xué)習(xí),它能記住過(guò)去發(fā)生的事情。剛才豐田的小車(chē)的Demo里面可以看到,它對(duì)瞬間場(chǎng)景的處理做得很好,但是有沒(méi)有想過(guò)如果場(chǎng)景的處理手法依賴(lài)于過(guò)去的歷史怎么辦,比如我們把魔獸和星際爭(zhēng)霸,下一步的動(dòng)作取決于你的歷史狀態(tài),這個(gè)時(shí)候要求你的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要足夠的記憶力,能夠記住過(guò)去的狀態(tài),這個(gè)記憶力模型就是解決這個(gè)問(wèn)題包括序列化等等。
增強(qiáng)學(xué)習(xí),什么是增強(qiáng)學(xué)習(xí)?打一個(gè)比較形象的比方,如果過(guò)去的系統(tǒng)我們當(dāng)做是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的話,那么增強(qiáng)學(xué)習(xí)就是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),可以理解它是一種結(jié)果導(dǎo)向的技術(shù)。準(zhǔn)確描述這是一個(gè)智能主體跟環(huán)境不斷博弈而來(lái)優(yōu)化的一個(gè)過(guò)程。比如剛才的豐田的小車(chē)是一個(gè)增強(qiáng)學(xué)習(xí)的典型的案例,如果它碰撞了給它懲罰,如果沒(méi)有碰撞給它獎(jiǎng)勵(lì),多輪的循環(huán)會(huì)加強(qiáng)這些行為,達(dá)到一個(gè)期待值。深度學(xué)習(xí)可以用來(lái)做環(huán)境的感知,而增強(qiáng)學(xué)習(xí)可以用來(lái)做控制的東西,這樣就可以構(gòu)成一個(gè)完整的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
這是一個(gè)非常典型的汽車(chē)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的框架圖,在圖像的左側(cè)有各種各樣的傳感輸入,這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源于三個(gè),汽車(chē)外圍的環(huán)境數(shù)據(jù),汽車(chē)本身的狀態(tài)數(shù)據(jù),比如車(chē)速、轉(zhuǎn)向,還有車(chē)內(nèi)人的數(shù)據(jù),是不是疲勞駕駛,是不是要轉(zhuǎn)彎。一個(gè)是感知的融合,一個(gè)是決策。
深度學(xué)習(xí)在中間的感知和決策都是有非常大的優(yōu)勢(shì),可以進(jìn)一步把這個(gè)事情分解一下。我們跟過(guò)內(nèi)的主機(jī)廠接觸,由于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有一些主機(jī)廠已經(jīng)開(kāi)始比較深的自動(dòng)駕駛的研發(fā),去討論大量的細(xì)節(jié)。我們可以簡(jiǎn)單把它劃分成這樣的一個(gè)板塊,就是態(tài)勢(shì)感知和決策控制,態(tài)勢(shì)感知一部分就是對(duì)外的態(tài)勢(shì),就是你要對(duì)整個(gè)的環(huán)境要有感知,對(duì)內(nèi)就是對(duì)駕駛員的意要圖要有感制,包括意圖的判斷。包括對(duì)外部物理的辨識(shí),哪些是固定障礙物,哪些是欄桿,哪些是可行駛區(qū)域。對(duì)于駕駛包括狀態(tài)的識(shí)別這個(gè)其實(shí)非常重要。這也是整個(gè)自動(dòng)駕駛業(yè)界流派之爭(zhēng)的一個(gè)焦點(diǎn),以谷歌為代表的,他們想做的是全自動(dòng)駕駛,但是我們還是要一步一步來(lái),這面臨有一個(gè)半自動(dòng)駕駛的過(guò)程,谷歌覺(jué)得很難做到很好的人工和自動(dòng)駕駛的切換,沒(méi)有辦法把這件事情做得特別的可靠。其實(shí)這個(gè)我認(rèn)為要這樣來(lái)看,首先主機(jī)廠其實(shí)已經(jīng)是一定會(huì)按照循序漸進(jìn)的過(guò)程來(lái)走,因?yàn)樗麄兪窃燔?chē)的。第二個(gè)在這件事情上深度學(xué)習(xí)可以很好的幫助緩解這個(gè)問(wèn)題,我們不能說(shuō)一定能全部解決,至少能夠極大的緩解這件事情。因?yàn)樯疃葘W(xué)習(xí)對(duì)于駕駛員狀態(tài)的綜合理解比其他的手段要來(lái)得更好,因?yàn)樗腔诖罅繉?duì)于駕駛員技術(shù)分析的基礎(chǔ)上建立對(duì)它的一個(gè)綜合理解,包括他的駕駛習(xí)慣、意圖等。
決策控制包括幾個(gè)部分,就是對(duì)于車(chē)輛來(lái)講有一個(gè)局部的運(yùn)動(dòng)路徑的規(guī)劃,另外規(guī)劃里面還有一個(gè)駕駛風(fēng)格的情況,比如需要運(yùn)動(dòng)感強(qiáng)一點(diǎn)的,都不一樣。最后一個(gè)是執(zhí)行器控制,狀態(tài)之間形成一個(gè)閉環(huán)去調(diào)校。
應(yīng)該說(shuō)在現(xiàn)在有很多初創(chuàng)的公司,包括像英偉達(dá)這樣的公司做大量的嘗試,如何把整個(gè)的系統(tǒng)用深度學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行優(yōu)化。英偉達(dá)做得比較暴力,直接忽略了中間的決策這一部分,是直接把傳感器的輸入和車(chē)的狀態(tài)的輸入直接關(guān)聯(lián),做這樣一個(gè)預(yù)測(cè)。也就是說(shuō)Y就是執(zhí)行器剎車(chē)、油門(mén)、轉(zhuǎn)向,輸入就是車(chē)的信息、環(huán)境的信息,非常暴力,不做任何中間人工智能的分析。
自動(dòng)駕駛還有一個(gè)非常重要的點(diǎn),就是如何進(jìn)行測(cè)試,整個(gè)自動(dòng)駕駛來(lái)講主要的投入還是在測(cè)試這塊,并不是做一套軟件系統(tǒng)就可以了。特斯拉做得很討巧,直接在量產(chǎn)上進(jìn)行測(cè)試,所以短時(shí)間內(nèi)積累了超過(guò)1.76億英里的速度。但是還是需要一個(gè)模擬系統(tǒng)去做這件事情,有一個(gè)模擬系統(tǒng),如何在模擬系統(tǒng)各個(gè)主體能夠真實(shí)的模擬,這其實(shí)也是一個(gè)增強(qiáng)學(xué)習(xí)可以幫助你的。當(dāng)你創(chuàng)造了一個(gè)虛擬環(huán)境的時(shí)候,你希望用多臺(tái)的計(jì)算設(shè)備去模擬一個(gè)目標(biāo),模擬幾十個(gè)人,模擬路牌等等,每一個(gè)都是動(dòng)態(tài)的過(guò)程,它們不斷的變,比如紅綠燈會(huì)不斷的變,車(chē)輛動(dòng)態(tài)的變,這樣一個(gè)復(fù)雜的結(jié)構(gòu),其實(shí)很適合于深度學(xué)習(xí)和增強(qiáng)學(xué)習(xí)來(lái)做,包括結(jié)合模擬。
在這個(gè)方面德國(guó)的車(chē)廠寶馬和奧迪走得比較靠前,當(dāng)然包括豐田其實(shí)也是一樣,做大量的工作,這個(gè)是奧迪的汽車(chē)大腦的構(gòu)架圖,AUDI的zFAS。zFAS系統(tǒng)模塊配備了Mobileye的EyeQ3移動(dòng)處理器以及英偉達(dá)TegraK1芯片。奧迪的觀念非常清晰,自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵還在學(xué)習(xí)。
地平線在這塊領(lǐng)域也是進(jìn)行了大量的工作,我們有一個(gè)品牌叫做雨果,這是汽車(chē)的一個(gè)開(kāi)放平臺(tái)。
(播放視頻)這個(gè)是雨果做的整個(gè)道路的語(yǔ)義理解,它可以把道路各個(gè)不同種類(lèi)的物體運(yùn)用不同色彩標(biāo)識(shí)出來(lái),比如柵欄是紅色,道路是綠色,樹(shù)木是深綠,汽車(chē)是紫色,這樣一個(gè)對(duì)于道路綜合語(yǔ)義理解對(duì)于智能駕駛系統(tǒng)是很關(guān)鍵的,很多道路也不是結(jié)構(gòu)化的道路,比如鄉(xiāng)村的道路其實(shí)沒(méi)有車(chē)道線,柵欄也沒(méi)有,你沒(méi)有辦法通過(guò)車(chē)道線去自動(dòng)駕駛,這個(gè)時(shí)候你要自己去決定該走哪一塊。
這是地平線做的識(shí)別,左上角是英偉達(dá)的,很遺憾不能秀一下動(dòng)態(tài)的視頻。地平線是在北京做的測(cè)試,在這個(gè)路口的人其實(shí)非常的密集,地平線很好做了識(shí)別,并且對(duì)于出租車(chē)?yán)锩娴娜?,僅僅露一個(gè)腦袋的人也可以識(shí)別。
對(duì)于車(chē)輛檢測(cè),地平線從去年8月開(kāi)始,長(zhǎng)期保持在KITTI排名第一的識(shí)別率。Densebox就是測(cè)試的名字。
地平線是一家專(zhuān)注于算法和芯片開(kāi)發(fā)的公司,我們?cè)谧钕露说慕鉀Q方案,我們更多愿意跟業(yè)界合作伙伴,各類(lèi)的公司和主機(jī)廠一起合作,一起做最后的產(chǎn)品出來(lái)。地平線的算法團(tuán)隊(duì)其實(shí)蠻國(guó)際化的,助力的算法團(tuán)隊(duì)來(lái)自于像facebook、百度、中科院。我認(rèn)為在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域,我們中國(guó)第一次有機(jī)會(huì)基本上跟國(guó)際的主流的開(kāi)發(fā)的機(jī)構(gòu)處于差不多的一個(gè)水平線上,不能說(shuō)是絕對(duì)的齊平,但是不會(huì)有太大的差別。
剛才趙總也分享了,為什么我們需要深度學(xué)習(xí)的芯片,提到很多國(guó)內(nèi)公司在宣稱(chēng)自己在做這個(gè),這是一件好事,因?yàn)榇蠹叶贾垃F(xiàn)在的計(jì)算結(jié)構(gòu)不合理。比如說(shuō)舉一個(gè)例子,深度學(xué)習(xí)的輸入是高度密集化的,這種密集化輸入不太適合DSP這種,是流水線的,GPU的一個(gè)問(wèn)題在哪里?在多輸入之后的下一步處理,在數(shù)據(jù)緩沖方面做得不好。很不幸的是深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)它的輸入是前后關(guān)聯(lián)的,在中間隱藏層的時(shí)候,這個(gè)卷積盒是要跟前置進(jìn)行卷積計(jì)算的,這就意味著首先要取參數(shù)、計(jì)算,這就會(huì)導(dǎo)致在正常的一般結(jié)構(gòu)下會(huì)大量的有外出效應(yīng)。第二個(gè)因?yàn)閹捰肋h(yuǎn)是有限的。第三個(gè)是功耗問(wèn)題,這些都是非常實(shí)際的問(wèn)題。還有一點(diǎn)就是,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)非常多,整個(gè)業(yè)界都意識(shí)到,如果要在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域能夠做的話,像地平線得自己做芯片,有點(diǎn)類(lèi)似于手機(jī)業(yè)界,在大約十年前的時(shí)候,手機(jī)業(yè)界還沒(méi)有一個(gè)想法說(shuō)一定要做自己的芯片,但是今天大家已經(jīng)看得非常清楚,如果要想做起來(lái)必須做自己的芯片,蘋(píng)果、三星、華為都是自己的,如果你不這么做只是使用高通的平臺(tái),你還是可以做,但是很不幸你是第二梯隊(duì)。所以在深度學(xué)習(xí)也是一樣,你還可以用英偉達(dá)、高通的芯片,可是這不是第二名和第一名的差距,這是第二梯隊(duì)和第一梯隊(duì)的差距。因?yàn)樗惴ㄔ谘葸M(jìn),你如果用別人的話肯定是慢一拍的,這是一個(gè)問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)有不少公司在做,包括有一家公司叫做(深建科技),最近他們發(fā)表了成績(jī),就是DPU,就是深度學(xué)習(xí)的處理器,他們?cè)趩挝还南碌男阅鼙憩F(xiàn)是英特爾之前CPU的24000倍,是英偉達(dá)GPU的3000倍。而他們所做的優(yōu)化的工作,恰恰是剛才我提到的問(wèn)題,對(duì)于壓縮,對(duì)于訪問(wèn)的優(yōu)化,降低了功耗。地平線也是一樣,我們非常清晰認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題,所以我們的做法也是這樣,我們地平線也是在做自己的芯片。我們希望在短時(shí)間內(nèi)能夠把整個(gè)的能耗比提升千倍。
地平線現(xiàn)在專(zhuān)注的深度學(xué)習(xí)的技術(shù)的應(yīng)用點(diǎn)有哪些?四個(gè)大塊,語(yǔ)音、語(yǔ)言、視覺(jué)、控制。應(yīng)該說(shuō),這四個(gè)緯度可以構(gòu)成大量的創(chuàng)新的應(yīng)用,不僅僅是自動(dòng)駕駛,還包括家庭的服務(wù)器的監(jiān)控等等。我們的目標(biāo)是希望在未來(lái),我們可以用我們自己的算法芯片,跟廣大下游的合作伙伴,比如空調(diào)的公司,比如掃地機(jī)器人的公司等等合作,能夠覆蓋超過(guò)1000個(gè)品類(lèi)的智能產(chǎn)品,我們的目標(biāo)是為現(xiàn)代的智能硬件真正的賦予智能,所以我們的目標(biāo)是定義物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大腦。
我的分享就到這里,我們也是非常歡迎大家如果有意可以跟地平線合作,我們提供平臺(tái)解決方案,而不是某個(gè)具體品類(lèi)和最終的產(chǎn)品,謝謝大家。
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