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    每經熱評︱特斯拉將在中國推出FSD “端到端”技術仍有諸多挑戰

    每日經濟新聞 2024-09-11 18:46:44

    每經評論員 范文清

    日前,特斯拉宣布將于明年一季度在中國市場推出FSD(全自動駕駛)功能。這一消息再度引發汽車行業對“端到端”技術的關注。當前特斯拉的FSD V12方案是基于“端到端”技術迭代推進的。為了應對挑戰,今年以來,包括“蔚小理”等車企和華為、地平線等服務商在內,多家企業紛紛加碼端到端自動駕駛技術。有業內人士甚至認為,“端到端”是目前通往自動駕駛終局的唯一可行方案。

    不過,筆者認為,目前下這個結論還為時尚早。

    所謂“端到端”,其實是源自深度學習中的概念,它指的是一個AI模型,只需輸入原始數據即可輸出最終結果。應用到自動駕駛領域,這意味著只需要一個模型,就能將攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器收集到的感知信息,轉換成車輛方向盤的轉動角度、加速踏板的踩踏深度以及制動的力度等具體操作指令,從而使汽車實現自動行駛。

    相比傳統的“感知-決策-控制”智駕系統,“端到端”技術由于中間沒有規則介入,將原本感知、預測、規劃等多個模型組合的架構簡化為“感知決策一體化”的單模型架構,在信息傳遞、推理計算、模型迭代上更具優勢。同時,“端到端”架構由數據驅動的模塊構建,使其人為維護的模塊比例相應減少,因此“端到端”系統不僅能顯著提升計算效率,還能降低維護成本。

    然而,這些優點并不意味著“端到端”技術沒有短板。事實上,“端到端”自動駕駛在實現量產落地與普及方面仍面臨諸多挑戰。

    首先,“端到端”模型的訓練成本非常高,需要廠商不斷提升GPU的采購規模,這提高了“玩家”的進入門檻。以特斯拉為例,目前其FSD累計學習的人類駕駛視頻片段超過2000萬個,僅采集成本就需要50億元至80億元。

    其次,“端到端”模型的訓練需要大量數據,而對海量數據的采集、清洗和篩選,對企業來說是一項極具挑戰性的工作。強大的算力可以實時處理海量數據,降低數據傳輸延遲,有利于高級別自動駕駛的落地,但目前包括“蔚小理”在內的多家車企在算力增長方面均面臨較大挑戰。

    此外,當前“端到端”智駕的安全性還沒有得到完全保障,特別是對于不常見或極端場景的數據,這對感知模型的泛化性能提出了極高要求。“端到端”技術需要能夠處理這些長尾場景,以確保在任何情況下都能作出正確響應。

    目前行業對“端到端”技術的探索才剛剛起步,對許多基礎問題還缺乏深入討論。因此,現在還不能確定“端到端”就是自動駕駛的終局解決方案,從而摒棄其他路徑。只有不同技術路線同臺競技共同發展,才能推動自動駕駛更安全、更快速地向更高階段發展。

     

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