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英偉達(dá)張建中:除了渲染地圖,GPU更助推人工智能與無人駕駛

比起做汽車的Infortainment,英偉達(dá)的興趣好像更在Self-Drive上。

英偉達(dá)全球副總裁兼中國區(qū)總裁 張建中

  (文/3sNews高級(jí)編輯 陳啟臨)如果大家對(duì)英偉達(dá)(Nvidia)的了解還停留在他們的GPU芯片和圖形渲染解決方案上,那么不妨通過此文更進(jìn)一步地了解他們。至少從現(xiàn)在來看,英偉達(dá)會(huì)持續(xù)深入地滲透到車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中,并且可能會(huì)在與汽車信息服務(wù)相關(guān)的地圖數(shù)據(jù)渲染和優(yōu)化,以及明確會(huì)在人工智能和無人駕駛領(lǐng)域,產(chǎn)生更大的行業(yè)影響力。

  在剛剛過去的MIIC上,英偉達(dá)全球副總裁兼中國區(qū)總裁張建中表示,“信息娛樂化+無人駕駛”(Infortainment & Self-Drive)將構(gòu)成人與汽車之間的互動(dòng)體系。

        做好自己擅長(zhǎng)的:信息娛樂化

  從信息娛樂化(Infortainment)的角度來看,英偉達(dá)是從圖形渲染的角度來解決用戶體驗(yàn)的一些問題。例如對(duì)于汽車未來普遍標(biāo)配的電子儀表盤,擅長(zhǎng)于圖形技術(shù)的英偉達(dá)會(huì)給用戶最佳的視覺體驗(yàn),例如配給一款粗放型SUV汽車的是一款全金屬風(fēng)格的表盤,復(fù)古型汽車則配備木紋花樣的表盤等等,這一點(diǎn),英偉達(dá)對(duì)用戶體驗(yàn)表現(xiàn)得非常自信。

  另外,針對(duì)汽車中控臺(tái)的另外一個(gè)關(guān)鍵服務(wù)——地圖導(dǎo)航,英偉達(dá)基于自身優(yōu)勢(shì),致力于將傳統(tǒng)的二維地圖數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為三維化的視覺效果,并進(jìn)一步對(duì)三維地圖進(jìn)行渲染和優(yōu)化,給駕駛者適當(dāng)?shù)牡貓D瀏覽體驗(yàn)。

  張建中表示,可以展望未來整車中至少有10塊屏幕,除了儀表盤、中控屏之外,汽車的后視鏡、后座顯示屏、以及窗戶,未來都有可能成為和用戶互動(dòng)的智能電子屏幕,那么對(duì)英偉達(dá)的價(jià)值而言,他們可以做的事情,就是隨著技術(shù)和需求的進(jìn)步,給用戶在視覺角度上的互動(dòng)體驗(yàn)。

        基于圖形技術(shù)的無人駕駛

  當(dāng)然,如果你說英偉達(dá)就是靠著那點(diǎn)看家本事進(jìn)入汽車領(lǐng)域討好用戶的話,那么事實(shí)的確如此,正如張建中也坦言,如果把未來汽車看做一整部計(jì)算機(jī)系統(tǒng),僅作渲染其實(shí)非常簡(jiǎn)單。因而,英偉達(dá)開始研究無人駕駛技術(shù)(Self-Drive),并且也是基于圖形技術(shù)來幫助實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

  對(duì)于一輛汽車來說,如何增加它的智能,讓它能夠?qū)崿F(xiàn)或者完成一些以前做不了的事情?比如汽車行業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)公司都試圖讓汽車實(shí)現(xiàn)無人駕駛,或者汽車周圍物體進(jìn)行感知。張建中提到,這就得讓汽車做到深度學(xué)習(xí),從而實(shí)現(xiàn)其人工智能的一面。

  這得回到圖形技術(shù)和深度學(xué)習(xí)之間的關(guān)系說起。具體而言大多數(shù)圖像識(shí)別公司都在做同樣一件事情,便是給盡可能多的圖形數(shù)據(jù),比如人、動(dòng)物、樹木、路標(biāo)等圖片建模,然后讓計(jì)算機(jī)看懂并通過持續(xù)不斷地“看圖”認(rèn)識(shí)到這就是一個(gè)人,或者那就是一棵樹。

  英偉達(dá)公司在做的事情,一方面是跟很多圖像識(shí)別公司和圖商公司合作,共同研發(fā)可以推進(jìn)智能駕駛或無人駕駛的產(chǎn)品,另一方面,他們?nèi)匀灰趥鹘y(tǒng)圖形芯片技術(shù)上,用更強(qiáng)大的GPU本地計(jì)算能力和云端計(jì)算能力,支撐他們和其他公司的合作。

  張建中介紹,在英偉達(dá)和DARPA(美國國防部先進(jìn)研究項(xiàng)目局)的合作案例中,一輛汽車要完成從幾百張到上百萬張圖形識(shí)別的訓(xùn)練,這里便需要GPU的支持,它幫助識(shí)別準(zhǔn)確度從50%左右提升到90%左右。“只有準(zhǔn)確度高了之后,才能訓(xùn)練,不然訓(xùn)練的圖片每次都不認(rèn)識(shí)物體是什么的話,學(xué)習(xí)結(jié)果是很差的。”張建中補(bǔ)充道。一段來自英偉達(dá)的演示視頻顯示,實(shí)驗(yàn)汽車已經(jīng)能夠識(shí)別道路路面標(biāo)識(shí),或者道路邊上的警示牌,以及周圍行駛中的汽車,還有路人,汽車能通過識(shí)別給出自動(dòng)化的反饋,比如遇到前方車輛時(shí)能自動(dòng)減速等等。

  另一個(gè)案例顯示,一輛玩具汽車在識(shí)別和學(xué)習(xí)5萬張左右的障礙物圖形后,已經(jīng)能夠順利躲避一些常見的障礙物,比如墻體、石頭、樹根、草叢等等;在識(shí)別了超過22萬張圖片以后,這輛玩具車躲避障礙物簡(jiǎn)直如魚得水。

        準(zhǔn)備充足,挑戰(zhàn)猶在

  盡管英偉達(dá)已經(jīng)與合作伙伴做了很多努力,但張建中要說的,是面向未來的汽車人工智能和無人駕駛,仍存在著很多挑戰(zhàn)。

  “每個(gè)地方的訓(xùn)練結(jié)果可能都不一樣,對(duì)于每個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景,識(shí)別精度也不一樣,特別是面向真正的汽車無人駕駛,精度是非常高的。所以一定要有足夠多的數(shù)據(jù)、足夠多的時(shí)間、甚至要在不同國家、不同地區(qū)訓(xùn)練,否則任何誤判所造成的損失,將是巨大的。”張建中說。

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