蘋果造車在智能互聯方面有哪些突破?
蘋果造車在智能互聯方面的突破之一是將自博弈技術引入自動駕駛系統。自博弈技術能讓智能體與自身副本或歷史版本對抗協作來實現算法自我進化。蘋果利用它可快速生成海量模擬數據用于訓練自動駕駛算法,僅10天就能生成16億公里模擬數據,還設計極簡獎勵函數實現算法高效進化。這一突破既降本增效,也為智能互聯發展提供新思路。
這一技術的優勢還體現在諸多細節之處。它不再過度依賴真實數據,而是另辟蹊徑通過生成模擬數據展開訓練,極大地拓寬了數據來源的渠道。只需一個實例,便能迅速生成多達150個智能體,其中涵蓋了乘用車、商用車、自行車和行人等各類交通參與主體,模擬環境更是將交通信號燈、停車線等復雜場景一一囊括。如此一來,在虛擬環境中,蘋果能夠對各種可能出現的交通狀況和場景進行近乎無限次的模擬與策略優化。
在云服務器強大算力的支持下,蘋果每小時能夠模擬720萬公里的駕駛數據。如此驚人的速度,使得蘋果在自動駕駛算法的訓練上擁有了無可比擬的優勢。這種大規模、高效率的模擬訓練,讓蘋果的自動駕駛系統在面對各種復雜路況和突發情況時,能夠更快地做出精準且合理的決策,從而為車內人員提供更為安全、可靠的智能駕駛體驗。
此外,蘋果的自博弈技術在多個測試平臺上也展現出了卓越的性能。在CARLA、Waymo等專業測試平臺上,蘋果的系統表現達到了當前最佳水平(SOTA)。這不僅證明了該技術的可靠性和先進性,也意味著蘋果的自動駕駛系統已經能夠與行業內的頂尖技術相媲美,甚至在某些方面實現了超越。
總的來說,蘋果將自博弈技術應用于造車的智能互聯領域,無論是在數據生成的速度和規模上,還是在算法進化的效率以及系統在測試平臺的表現上,都取得了令人矚目的突破。這些突破不僅為蘋果自身的造車計劃注入了強大的動力,也為整個汽車行業的智能互聯發展提供了極具價值的參考范例,有望引領行業邁向一個新的發展階段 。
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