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大火的ChatGPT能為自動駕駛帶來什么?

來源:新能源汽車網(wǎng)
時間:2023-02-14 12:14:36
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大火的ChatGPT能為自動駕駛帶來什么?本文來源:智車科技/ 導(dǎo)讀 /最近的科技圈,大家都被微軟推出的ChatGPT刷屏,作為工智能公司OpenAI于2022年11月推出的聊天機

本文來源:智車科技

/ 導(dǎo)讀 /

最近的科技圈,大家都被微軟推出的ChatGPT刷屏,作為工智能公司OpenAI于2022年11月推出的聊天機器人,其能夠通過學(xué)習(xí)和理解人類的語言來進行對話,還能根據(jù)聊天的上下文進行互動,甚至能完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼等任務(wù),并且智能性遠超當(dāng)下所有的人機交互模型。而ChatGPT的轟動也讓谷歌、百度等以搜索為主要業(yè)務(wù)的大廠感受到了前所未有的壓力,也隨即推出了自研的類ChatGPT模型,然而實際的使用效果還得打個問號。

那么,如果對于文本的學(xué)習(xí)已經(jīng)能夠達到如此智能的地步,對于自動駕駛行業(yè),ChatGPT能夠為其帶來什么呢?是否能夠?qū)_從業(yè)者多年的決策難題做出突破呢?

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自動駕駛中的決策難題

在自動駕駛行業(yè)中,決策規(guī)劃作為整體系統(tǒng)的大腦,處于算法中的核心模塊,對于自動駕駛功能的實現(xiàn)以及安全性的保障起著重要的作用。目前包括輔助駕駛及自動駕駛功能的決策實現(xiàn)上,大多數(shù)企業(yè)都采用了基于規(guī)則的方式,這種方式能夠極大程度地保障在應(yīng)對不同場景時的決策的安全性。不同于強化學(xué)習(xí),強化學(xué)習(xí)具有致命的弱點,那就是出了問題很難去追溯到原因,只能不停的迭代更新模型,以針對當(dāng)前場景獲得期望的輸出結(jié)果。

另一方面,強化學(xué)習(xí)需要進行大規(guī)模的訓(xùn)練,這樣對其執(zhí)行結(jié)果的評價也是難點之一,如果不能合理地評價模型給出的結(jié)果,那么決策的智能性則無法進步,甚至在極端場景下給出錯誤的決定,讓車輛處于危險之中。以上種種原因,使得在自動駕駛行業(yè)中,基于強化學(xué)習(xí)的決策規(guī)劃系統(tǒng)還遠遠未達到成熟,而基于規(guī)則的系統(tǒng)也難以應(yīng)對極端的Corner case,這也使得從業(yè)者們普遍認為L4甚至L5級別的成熟自動駕駛難以實現(xiàn)的根本原因。

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ChatGPT能給自動駕駛帶來什么?

那么就以上的決策難題,ChatGPT能夠為自動駕駛帶來什么樣的突破呢?首先,我們先回答 ChatGPT 到底是什么?它是個基于上千億超大語料參數(shù)組成的 GPT3.0 架構(gòu)訓(xùn)練出來的一個自然語言處理聊天工具。ChatGPT 的算法采用了 Transformer 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),具有很好的時序數(shù)據(jù)處理能力。

Transformer 對于自動駕駛行業(yè)的人員來說并不陌生,它是一種結(jié)構(gòu)簡單的編解碼器,幾乎可以無限堆疊,從而形成一種大規(guī)模的預(yù)訓(xùn)練語言模型。基于 Transformer 模型構(gòu)成的 GPT 架構(gòu)可以很好地完成多種語言處理任務(wù),填空、造句、分段、翻譯等等。另外,ChatGPT 還需要使用監(jiān)督學(xué)習(xí)和強化學(xué)習(xí)來實現(xiàn)。具體來說,ChatGPT 使用了一種叫「人類反饋強化學(xué)習(xí)(RLHF)」的訓(xùn)練方法,在訓(xùn)練中可以根據(jù)人類反饋,保證對無益、失真或偏見信息的最小化輸出。

從對ChatGPT的分析我們可以看出,其是利用人類反饋進行強化學(xué)習(xí)的產(chǎn)物,并且其強大的識錯能力能夠?qū)﹀e誤的信息進行判別與糾正。那么回想自動駕駛的決策難題,其核心技術(shù)將可以為自動駕駛帶來前所未有的突破。那么具體怎么實施呢?

首先,自動駕駛決策算法中有一類叫做模仿學(xué)習(xí),利用人類駕駛員針對不同場景的執(zhí)行策略讓機器進行學(xué)習(xí),遇到類似的場景便可以采用模仿人類的駕駛策略。

其次,要想獲得一個經(jīng)驗老道的老司機的決策能力,必須看得多,學(xué)得多。因此需要引入大量的人類駕駛數(shù)據(jù),并灌輸?shù)綑C器學(xué)習(xí)的模型之中。在這一步,由于牽涉到大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練,采取人工標(biāo)注顯然是不現(xiàn)實的。而ChatGPT的成功證明了,機器對于數(shù)據(jù)判別的好壞是能夠?qū)W習(xí)成功到如此地步的,那么采用人類反饋強化學(xué)習(xí)的思想,可以訓(xùn)練出模型來驗證、評價機器模型的輸出,使其不斷進步,最終達到人類的駕駛水平。

最后,便是引入人類駕駛的真實接管數(shù)據(jù),在其中嘗試使用「人類反饋強化學(xué)習(xí)(RLHF)」。一般來說,人類司機的每一次接管,都是對自動駕駛策略的一次人為反饋;這個接管數(shù)據(jù)可以被簡單當(dāng)成一個負樣本來使用,就是自動駕駛決策被糾正的一次記錄。同時也可以被當(dāng)作改進認知決策的正樣本來學(xué)習(xí)。

除此之外,ChatGPT也可以用來分析大量的駕駛?cè)罩緮?shù)據(jù),以找出駕駛員在特定情境下的行為規(guī)律,并用這些信息來訓(xùn)練自動駕駛控制系統(tǒng),從而提高它們在復(fù)雜情境下的決策能力。總的來說,ChatGPT的分析能力可以為改善自動駕駛技術(shù)的情景判斷能力提供有力的支持。

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ChatGPT帶來的困難與挑戰(zhàn)

盡管ChatGPT十分具有顛覆性,但亞馬遜卻對其充滿了警惕,甚至警告員工不要與ChatGPT分享機密信息。微軟高級工程師也表示“請不要將敏感數(shù)據(jù)發(fā)送給OpenAI終端,因為他們可能會將其用于訓(xùn)練未來的模型?!?/p>

原因就是我們老生常談的話題:數(shù)據(jù)隱私。

以ChatGPT的數(shù)據(jù)體量,人類在ChatGPT面前沒有秘密可言,任何人類留存在網(wǎng)絡(luò)的信息,ChatGPT應(yīng)該都搜索得到,包括我們的隱私。從ChatGPT的表現(xiàn)來看,小到人類個人都可能成為其受害者,個人或企業(yè)肖像、名譽等人格和財產(chǎn)權(quán)益可能受到損害,大到ChatGPT會給社會秩序、國家政治穩(wěn)定和安全造成巨大威脅。自動駕駛領(lǐng)域也不例外,并且直接關(guān)系到人類的出行安全,其使用更應(yīng)該得到謹慎處理及關(guān)注。

所幸的是,ChatGPT現(xiàn)在還屬于人類管控,而且應(yīng)該是被凍結(jié)了找出隱私的功能。因此,不管是汽車行業(yè)還是其他行業(yè),在使用ChatGPT上,并不是只管用就行,還存在著技術(shù)上的挑戰(zhàn)。除了數(shù)據(jù)安全外,還需要大量的專業(yè)知識和高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù),以及專業(yè)的技術(shù)支持,以解決技術(shù)上的問題和難題。

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總結(jié)

ChatGPT的橫空出世對于自動駕駛行業(yè)的從業(yè)者們來說無疑是感到激動興奮的,其成功證明了機器可以學(xué)習(xí)到人類的知識到何種地步,也證明了類人駕駛在未來的可行性。在未來,ChatGPT將對自動駕駛行業(yè)產(chǎn)生重要的影響,將改善包括車載語言識別、智能座艙、導(dǎo)航系統(tǒng)等等智能化設(shè)備,為消費者提供更加高效和便捷的駕駛體驗。在自動駕駛行業(yè)不斷發(fā)展的過程中,ChatGPT將成為一把利器,推動行業(yè)技術(shù)的提升和創(chuàng)新。

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       原文標(biāo)題 : 大火的ChatGPT能為自動駕駛帶來什么?

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