馬斯克所說的FSD V12端到端自動駕駛到底是個啥?
2023-05-13 11:18:28 來源:雪球網 小 中
(資料圖)
FSD V12 實現 End - to - End AI ( 端到端) 自動駕駛。什么是“端到端”?“端到端”是深度學習中的概念,英文為“End-to-End(E2E)”,指的是一個AI模型,只要輸入原始數據就可以輸出最終結果。比如最近很火的ChatGPT,它就是一個典型的端到端模型,輸入文字語句,直接就能得到回答。那對于智能駕駛來說,指的是什么?踩油門還是踩剎車?方向盤向左打還是向右打?這就是智能駕駛AI模型應該輸出的“最終結果”。馬斯克在描述FSD Beta v12 時,就提到了它可以實現輸入圖像,輸出轉向、剎車、加速等車輛控制信號的能力,因此說它是“端到端”的。還有一種說法,叫做“感知決策一體化”,也就是將“感知”和“決策”融合到一個模型中,這種描述則相對更為準確一些。「端到端」的優勢目前已量產的智能駕駛,絕大多數采用的是模塊化架構。所謂“模塊化”其實很好理解,就是把智能駕駛拆分成一個個典型任務,然后將這些任務交由專門的AI模型或模塊來處理,比如說感知、預測、規劃等等。實際應用中,感知模型的任務就是輸入攝像頭等傳感器信息,然后在里面找到車輛周圍的障礙物、車輛、車道線、紅綠燈等一切與駕駛相關的元素,然后把感知信息匯總給規劃模型,規劃模型就會根據得到的信息規劃出車輛的最佳行駛路線,再交給控制模塊(控制模塊一般并非AI模型),實現車輛最終的控制。在這種架構中,每個大的模塊下,又可能是以多種模型組合而來的,例如感知,其中可能包含了分類、追蹤、定位等AI模型,各司其職。也就是說,一個智能駕駛系統里,可能包含了很多很多個模型,每個模型都要專門進行訓練、優化、迭代,隨著模型的不斷進化,參數量提高,所需的研發人員也水漲船高,研發投入極高。而端到端架構,則是通過一個模型實現了以上多種模型的功能,研發人員只需要針對這一個模型進行整體訓練、調整優化,即可實現性能上的提升,因此可以更好地集中資源,實現功能聚焦。另一方面,傳統的模塊化架構可以看做是一種流水線,很多模型的輸入參數,其實是前級模型的輸出結果。如果前級模型輸出的結果有誤差,就會影響下一級模型的輸出,導致級聯誤差的出現,最終影響整套系統的性能。這很好理解,在這種架構下,不同模塊間就相當于不同的人,負責決策的人是不能直接看到環境的,需要“觀察員”轉告,因此將不可避免地產生誤差。而端到端架構,輸入傳感器信號后可以直接輸出車控信號,大大降低了級聯誤差的概率,也因此大大提升了系統性能的上限,整體潛力極大。「端到端」的難點在量產車上看,模塊化架構依然是目前智能駕駛的絕對主流,可見端到端架構依然存在一些關鍵的問題未能解決。“涌現”是不可控的、不能預知的,即便一個模型發生了“涌現”,人們也不知道其內部發生了什么,是因為什么導致了能力的巨大變化。如果一個模型的可解釋性很差,那說明人們對這個模型內部知之甚少,甚至都不能理解這個模型為什么能跑起來,是一個黑盒。他雖然能做出正確的決策,但方法是什么,理由又是什么,都不知道。端到端智能駕駛,就是一種可解釋性很差的模型,這就導致了一系列的問題。首當其沖的就是安全性。還是拿ChatGPT為例,作為端到端的大模型,它的能力很強,但“胡說八道”的情況也不少見,對于一個語言模型來說,錯了就錯了,糾正一下就是,但對于駕駛來說,如果決策規劃出錯了,就有可能導致嚴重的事故,甚至危及生命。可端到端智能駕駛是個黑盒子,即便出了差錯,研究人員也不知道它為什么會出差錯,到底是哪一部分出了問題,又該如何去避免。只能通過不斷的訓練、調參、增加參數量,來盡可能地提高模型的準確率,但最終能否達到100%的安全,還是要打一個問號。另一方面,端到端智能駕駛,它的訓練本就是很復雜的。感知模型訓練時,需要的是經過標注的圖片,這是一種比較容易獲得的素材,而端到端智能駕駛,它需要學習的是駕駛行為,因此需要大量標注有駕駛行為的視頻才能進行進行訓練,采集和標注都很困難。因此,端到端智能駕駛,它的閉環驗證比較困難,缺少足夠的真實數據,目前主要還是在仿真環境中進行訓練和驗證,這也直接影響了它的量產落地。端到端智能駕駛一旦成功落地,對于整個行業的影響將是顛覆性的。但我們也要認識到,端到端有優勢也有挑戰,并且挑戰依然是極大的,在現階段甚至是未來很長一段時間內,當我們看到“端到端”時,只要看不到實物落地,就應該理性看待。
轉自:水月的投資筆記
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