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華泰證券:從DriveGPT看大模型如何賦能智能駕駛


【資料圖】

華泰證券發(fā)布研究報告稱(chēng),DriveGPT將在今年新摩卡DHT-PHEV車(chē)型首發(fā)落地,提升HPilot高速/城市NOH安全性和流暢性。華泰證券認為,GPT大模型范式有望賦能垂直領(lǐng)域智能駕駛感知標注、決策推理等核心環(huán)節,加速智駕落地,同時(shí)大模型研發(fā)或推動(dòng)駕駛數據和算力需求快速增長(cháng)。建議關(guān)注L2級自動(dòng)駕駛/AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。

華泰證券主要觀(guān)點(diǎn)如下:

4月11日,毫末舉行第8屆AI DAY,發(fā)布了純視覺(jué)為主的DriveGPT大模型,該模型現階段主要用于解決自動(dòng)駕駛認知決策問(wèn)題,可以通過(guò)輸入駕駛場(chǎng)景數據進(jìn)行多場(chǎng)景預測并規劃最佳行徑路途。目前DriveGPT已經(jīng)包含4000萬(wàn)公里的量產(chǎn)車(chē)駕駛數據、1200億參數,擁有19.6億個(gè)30萬(wàn)類(lèi)場(chǎng)景標簽。

DriveGPT:大模型賦能場(chǎng)景生成、軌跡預測、推理決策

毫末智行發(fā)布了其DriveGPT自動(dòng)駕駛生成式大模型,具體邏輯:(1)感知環(huán)境離散化后作為token設計drive language;(2)輸入大量駕駛場(chǎng)景數據,利用transformer模型生成系列決策結果;(3)RLHF:將人工挑選困難場(chǎng)景Clips(數據組)輸入訓練模型,對生成結果進(jìn)行最優(yōu)解排序;(4)Reward Model強化學(xué)習。DriveGPT目前可以根據歷史一段時(shí)間駕駛場(chǎng)景序列數據,不斷生成未來(lái)可能發(fā)生的多種駕駛環(huán)境并預測每種情況下車(chē)輛行駛軌跡。此外公司目前正設計利用prompt提示優(yōu)化輸出結果,并給DriveGPT加入思考鏈,使駕駛策略具備邏輯可解釋性,解決transformer黑盒模式潛在問(wèn)題。

機會(huì ):大模型有望解決行業(yè)數據標注準確率及成本困境

視覺(jué)識別是開(kāi)發(fā)大模型的基礎能力之一,識別傳感器輸入圖像中的車(chē)道線(xiàn)、車(chē)輛、行人、交通燈等要素并進(jìn)行數據標注才能獲得大量的可用訓練數據集。我們看到DriveGPT等大模型可以很好地自動(dòng)識別圖像以替代人工標注,據毫末會(huì )上表示,DriveGPT可以將交通場(chǎng)景圖像的標注費用從行業(yè)平均約5元/張降至約0.5元/張,計劃逐步向合作伙伴開(kāi)放該服務(wù)。同時(shí),我們認為近期Meta的CV模型SAM有望賦能自動(dòng)駕駛行業(yè),SAM無(wú)需額外訓練即可自動(dòng)完成分割,提升機器視覺(jué),有利于自動(dòng)駕駛可用訓練集快速積累。

挑戰:國內AI智能駕駛大模型應用普及仍面臨數據需求和算力等挑戰

(1)數據:DriveGPT目前參數量約1200億,擁有約4,000萬(wàn)公里的量產(chǎn)車(chē)駕駛數據。參考行業(yè)龍頭特斯拉2020年已有超48億公里數據,大模型賦能下我們認為國內公司或將加快智能駕駛系統量產(chǎn)上車(chē)步伐,加快數據搜集回饋模型訓練。(2)算力:特斯拉FSD背后擁有1.4W個(gè)GPU訓練集群;毫末建設MANA OASIS中心給DriveGPT提供67億次/秒的高性能浮點(diǎn)運算,2T/秒存儲帶寬,以及800G/秒通信帶寬支持;小鵬計算中心“扶搖”提供算力達600PFLOPS。大模型、大數據驅動(dòng)的智能駕駛對算力提出了更高要求,有望驅動(dòng)算力基礎設施需求。建議關(guān)注L2級自動(dòng)駕駛/算力產(chǎn)業(yè)鏈。

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