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    有了這套系統,汽車能很快獲得自動駕駛能力

    本文作者: 易建成 2016-05-02 09:44
    導語:來自 Nvidia 的工程師設計出了一套能夠進行自我學習的自動駕駛系統。

    有了這套系統,汽車能很快獲得自動駕駛能力

    如何訓練一輛擁有自動駕駛功能的汽車?觀察司機的駕駛行為也許是其方法之一。來自 Nvidia (英偉達)的工程師設計了一套能夠通過觀察駕駛員的駕駛行為的系統:讓汽車學習如何駕駛。

    有了這套系統,汽車能很快獲得自動駕駛能力

    關于 Nvidia 如何「訓練」測試車的基本原理,大致如下:Nvidia 使用了 3 個攝像頭和 2 臺 DRIVE PX 計算機累計觀察駕駛員 72 個小時。這種「訓練」在美國多個州、不同天氣條件和時間以及多種道路類型和路況上進行。攝像頭會以 3D 的形式捕捉到大量的數據,GPU 則會對這些信息進行追蹤和存儲。這些數據隨后會被機器學習系統 Torch 7 分析并分解成學習步驟,最終打造出一個無需駕駛員干預的自動駕駛系統。

    Nvidia 使用的這套訓練系統已經在美國公共道路(包括高速公路)上進行了測試,測試的結果是:系統能達到 98 到 100% 的自動駕駛能力。值得注意的是,當駕駛員進行手動干預時,系統還會繼續進行學習。

    這是一套基于 GPU 的系統:包含攝像頭和一臺計算機。等產品真正上市、用戶購買之后,汽車便可立即獲得自動駕駛能力,無需進行更多的訓練。雖然汽車可以進行自動行駛,但當通過攝像頭檢測到之前沒有遇到過的情況時,系統會提醒駕駛員接管方向盤,并進入學習模式。系統在這種情況下學習到的內容隨后會被傳輸到云端,并融入到未來的軟件升級當中。換句話說,如果再未來系統再遇到此類情況,它通過學習后知道該如何應對。

    最近在GMIC 全球移動互聯網大會上,Nvidia 全球副總裁、中國區總經理張建中表示:正是由于 GPU 的進步,才使得深度學習的人工智能行業、虛擬現實行業、游戲交互行業得以高速發展。

    對于自動駕駛的應用,張建中認為:「我們發現幾乎所有的車廠都是讓汽車識別前方的物體,運用雷達測試精確的距離以及利用一些超聲波設備,探測周圍的路況及物體,并且用紅外設備輔助夜間行駛。Nvidia 則不同,我們打造的是一個端到端的解決方案(End to End Learning for Self-Driving Cars),在人端或者是訓練端,用 DGX-1 訓練模型,讓系統得以很好的訓練,以便在遇到極其復雜的路況做出決策」。

    從現在看來,這種「學習觀察法」比起程序員根據路面情況、車道線標識、信號燈、交通情況編寫的一系列規則更為實際和實用。因為這套基于 GPU 的系統能夠收集數據并從中創造自己的規則。

    Nvidia 表示,目前已有超過 80 家大型 OEM 廠商和研究機構正在與他們洽談合作事宜,其中包括沃爾沃。這家汽車廠商將于明年在瑞典哥德堡進行一個名為 Drive Me 的項目,屆時他們將使用 100 輛配備 Nvidia 自動駕駛系統的 XC90 來測試該系統在道路上的表現。

    圖片來自 networkworld

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