4月23日消息,特斯拉昨夜于美國總部舉行自動駕駛主題日活動(Tesla Autonomous Day),向到場投資者以及全球觀眾直播發布了預熱已久的特斯拉“全自動駕駛計算機”(full self-driving computer,以下稱 FSD 計算機),即之前所說的 Autopilot 硬件 3.0。
這款自研芯片于一年半前設計完成。從公布的一系列的參數來看,無疑是相當強大的一款硬件:144TOPS(完勝競爭對手目前最先進技術 21TOPS ),神經網絡加速器(NNA)達到令人難以置信的 2100FPS,將由三星代工生產,采用14nm工藝,功耗僅為72W,并且已經在目前新生產的特斯拉旗下車型中搭載。此外,特斯拉明年部署無人出租車隊。
馬斯克:“這是全世界最好的芯片”
“乍一看似乎不可能——從來沒有設計過芯片的特斯拉怎么能設計全世界最好的芯片?” 馬斯克在活動上說,“但這確是客觀發生的。它領先的程度不是一點,而是遙遙領先。它現在就安裝在這些汽車里。”
馬斯克一邊夸下海口,一邊讓特斯拉Autopilot工程團隊進行詳細展示,該團隊過去幾年一直在全力以赴達成其老板的激進目標。他最新的預測時:特斯拉的無人駕駛汽車將在明年上路,在完全無需人類協助的情況下,通過所謂的機器人出租車隊運營。
特斯拉大約一個月前開始放棄英偉達的芯片和無人駕駛電腦,轉而在Model S和Model X中使用自家技術,大約10天前開始在Model 3中采取同樣的措施。三星電子將負責為該公司代工這些芯片。
英偉達則反駁了特斯拉的一些聲明,認為這家電動汽車公司把一整臺電腦的性能跟一個芯片進行對比。他們認為,采用多個英偉達芯片的完整系統比特斯拉展示的系統更加強大。
不過,英偉達還是盛贊特斯拉,稱其“抬高了無人駕駛電腦的標準”。
如何實現完全自動駕駛?
特斯拉到底聲稱的“完全自動駕駛功能”是如何實現的?毫無疑問,硬件+軟件,兩塊缺一不可。
用馬斯克自己的話總結就是:“特斯拉在其自動駕駛軟件和硬件的開發方面取得了重大進展,包括我們的 FSD 計算機,該計算機目前已投入生產,并將通過未來的軟件更新,實現全自動駕駛”。
特斯拉硬件工程副總裁 Pete Bannon介紹了特斯拉的最新成果——自動駕駛計算機系統,以及自動駕駛芯片。
按照 Pete 介紹,在這個電腦系統里,它包含兩個完全獨立的全自動駕駛(FSD)包,這一藍一綠兩臺芯片組上的神經網絡,會交換關于駕駛計劃的各自獨立的版本,“它們會確保只有在獨立得出的結果相同時,才會行動并駕駛汽車,以確保安全。”
雖然,可能略顯多余,但此舉是為了確保自動駕駛系統的正常運作,以及保證安全性。馬斯克補充到,“這意味著任何一部分即使可能失敗,但汽車仍將繼續前行。”
毫無疑問,最大亮點就是上面加載的這款自動駕駛芯片了。
用 Pete 的話說,芯片最大的亮點,莫過于新芯片上的神經網絡執行器,它可以處理來自特斯拉車身8個不斷運行的攝像頭,每秒大約2100幀的輸入圖像,相當于每秒25億像素。Pete 認為,這已經足以覆蓋日常行車當中對圖像的更多需求了。
那么放到現實世界中的特斯拉來說,到底意味著什么呢?Pete 表示,自動駕駛硬件3.0版是“世界上最先進的自動駕駛計算機” ,與上一代硬件相比,它的功耗提高了大約1.25,整體成本降低了80%。馬斯克補充表示,FSD 每英里的功耗約為250瓦。
這個數字是個什么概念?豐田研究所負責人Gill Pratt 接受 IEEE Spectrum 采訪時透露,人類大腦的功耗只有50瓦,但真正留給駕駛時的功耗,大約是10瓦,然而,大部分的自動駕駛系統功耗可以高達幾千瓦。
在發布會上,特斯拉已經確認,這款全新打造的自動駕駛計算機,已經正式投入到現有 Model 3、Model S 以及 Model X 的生產當中。
馬斯克:誰用激光雷達誰完蛋!
馬斯克再度發出豪言:“任何使用激光雷達的自動駕駛公司注定失敗(doomed)”。
傳感器就是以視覺技術為主導的,主要通過攝像頭+毫米波雷達的組合實現相關功能,相對更經濟、性價比高一些。而像谷歌 Waymo、百度等致力于無人駕駛汽車公司,則以激光雷達為主導,相對成本較高,但在精度上更勝一籌。
(Lidar 眼中的世界,圖自 Ars Technica)
可以說,目前絕大多數致力于自動駕駛汽車的公司,采用的都是激光雷達。當然,激光雷達也有不足,比如無法區分顏色,紅綠燈在它眼里看來就沒什么區別。
在現場投資人提問環節,不可避免地提到了激光雷達的好處,以及攝像頭流派所面臨的難題:那就是雨雪天氣,路況不好時,攝像頭如何避免精度不高的問題。
對此,馬斯克的回答是,雖然雨雪天的確會增加駕駛難度,比如路牌被雪遮住一部分,但人類通過視覺能做出判斷,并且相對安全地駕駛,那么經過大量充分訓練的神經網絡同樣也可以做到,并非一定要靠 Lidar。
用馬斯克的話說,“(在汽車上放)激光雷達就是一個傻瓜”(a fools errand),甚至在發布會上發狠話說,自動駕駛行業誰寄希望于 Lidar、誰就一定會完蛋(doomed)!因為激光雷達昂貴、不必要,也很荒謬,注定要讓人失望。
這位 AI 大牛在特斯拉的主要工作是訓練 FSD 以及神經網絡信息處理。Andrej Karpathy 的現場演講展示了早期將神經網絡部署在真實世界中訓練的重要性,比如說,特斯拉的每一位司機其實都參與到了神經網絡的訓練中,每一個新手都將為特斯拉的自動駕駛系統喂入新的數據。而且,Karpathy 認為,在神經網絡的訓練中,和數據的規模相比,數據的質量更加重要,特斯拉的原始數據集也可能是全球最有價值的,因為特斯拉擁有全球范圍的車隊,可以提供各種環境、天氣條件的數據,還會收集車輛的異常道路表現數據。在數據的標注上,特斯拉也正在嘗試自動化標注的方向。
Andrej 強調特斯拉非常依賴視覺傳感器,特斯拉的 AI 軟件能夠處理來自視覺傳感器收集到的車道線、交通、行人等信息,將這些信號與已知的物體進行匹配再最終作出決策。
發布會上,特斯拉人工智能和自動駕駛視覺總監 Andrej Karpathy 罕見登場。這位李飛飛的高徒在斯坦福 AI 實驗室攻讀博士期間就已聲名遠揚,后加入 Open AI,特斯拉正是看中他在計算機視覺領域內的深厚技術積累,才將其任命為人工智能部門主管。
他同樣對比了激光雷達(Lidar)方案和計算機視覺方案的優劣,而且顯然也和馬斯克一樣是計算機視覺派:“某種意義上,Lidar 是一個捷徑。它回避了對自動駕駛非常重要的視覺識別基本問題,給人一種虛假的技術進步了的感覺”。他表示,和 Lidar 相比,特斯拉更加依賴計算機視覺,并將收到的視覺信息進行 3D 渲染,涵蓋視頻輸入到深度感知。
也就是說,特斯拉認為,攝像頭+數據+神經網絡,足以挑戰 Lidar。如此認定計算機視覺嫌棄 Lidar,這種選擇現階段這在業內也非常罕見,絕大多數業者還是采用 Lidar 的方案或者 Lidar+計算機視覺,因為目前的純計算機視覺方案在安全性的保障上仍有一定風險。
明年推出Robotaxi
在發布會最后,馬斯克也順勢提出了 Robotaxi 的概念,即特斯拉的機器人汽車。馬斯克說,從2016年起,就在討論機器人汽車的概念。馬斯克表示,“非常有信心”在明年推出 Robotaxi 計劃,但不是所有地區,因為要考量監管因素。
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原文標題:再見英偉達!特斯拉稱已開發出最強自動駕駛芯片!
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