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        自動駕駛的“iPhone 4”時刻:理想MindVLA到底變革了什么?

        2025-04-03 11:40
        連線Insight
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        文/陳鋒

        編輯/子夜

        AI對于理想汽車意味著什么?

        幾個月前的“2024理想AI Talk”上,理想汽車董事長兼CEO李想的回答是:(在愿景上)意味著未來的全部。

        “電動化是上半場,智能化是下半場,但我認為,這個智能化講的不是傳統的軟件智能,而是真正的人工智能,這是造車往下延續的一個必經之路。汽車將從工業時代的交通工具,進化成為人工智能時代的空間機器人。”李想這么說道。

        在當下的新能源汽車市場中,理想也是在AI戰略上布局更早、投入更堅決的車企之一。

        從2022年9月在內部將發展AI定為戰略核心,到2023年初正式將這一戰略對外,再到去年底“2024理想AI Talk”分享了對人工智能的最新思考和戰略成果,理想已經跑出了更快的AI“加速度”。

        近期,圍繞AI戰略布局,以及AI在智能駕駛上的落地,理想汽車又迎來了一個關鍵里程碑,發布了理想汽車自動駕駛架構——MindVLA。

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        圖源理想汽車官方微信公眾號

        理想汽車自動駕駛技術研發負責人賈鵬表示:“就像iPhone 4重新定義了手機,MindVLA也將重新定義自動駕駛”。在理想汽車2024年第四季度及全年財報業績會上,李想表示今年計劃將MindVLA和首款純電SUV車型理想i8同時發布。

        1、MindVLA,一個司機Agent究竟能做什么?

        MindVLA到底是什么?

        它是視覺-語言-行為大模型,是機器人大模型的新范式,非簡單的將端到端模型和VLM模型結合在一起。它所有的模塊都是全新設計的,將空間智能、語言智能和行為智能統一在了同一個模型里。

        具體來看,3D空間編碼器通過語言模型,和邏輯推理結合在一起后,給出合理的駕駛決策,并輸出一組ActionToken(動作詞元),Action Token指的是對周圍環境和自車駕駛行為的編碼,并通過Difusion(擴散模型)進一步優化出最佳的駕駛軌跡,整個推理過程都要發生在車端,并且要做到實時運行。

        理想汽車在VLA上的率先布局,源于其對自動駕駛以及大模型前沿技術的敏銳洞察,也源于更早、更堅定的AI戰略。

        “我們認為,基座模型到一定時刻,一定會變成VLA。”此前,李想如此表示。在他看來,語言模型也要看三維世界,也要通過語言、認知理解三維世界,同時自動駕駛走向L4,也要有極強的認知能力。

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        圖源理想汽車官方微信公眾號

        這意味著,未來在MindVLA模型加持下的理想汽車,能更好地感知、思考和適應環境,成為一個能聽懂用戶說話、看懂用戶需求、幫用戶解決問題的“專職司機”。具體來說:

        一來,用戶可以通過語音指令來改變車輛的路線和行為。

        比如你正在陌生園區尋找超市,這時你只需要通過理想同學對車輛說“帶我去超市”,車輛將在沒有導航信息的情況下,自主漫游找到目的地;車輛在行駛的過程中,你還可以跟理想同學說“開太快了”“應該走左邊這條路”,MindVLA都能理解并執行這些指令。

        二來,基于強大的通識能力,MindVLA能更好地識別周圍環境。

        比如MindVLA能認識星巴克、肯德基等不同的商店招牌,當你在陌生地點找不到車輛時,可以拍一張附近環境的照片發送給車輛,擁有MindVLA賦能的車輛能夠搜尋照片中的位置,并自動找到你。

        第三,基于空間理解和邏輯推理能力,搭載了MindVLA的車輛,“找得到”的能力也提升了。

        搭載MindVLA的車型可以自主地在地庫、園區和公共道路上漫游。典型的場景是“找車位”。比如用戶在商場地庫找不到車位時,用戶只需要對著車輛說“去找個車位停好”,車輛無需依賴地圖或導航信息,并實現自主尋找合適的車位停下。

        總結來看,在有了MindVLA賦能后,每一輛車其實都不再是單純的駕駛工具了,而是真正成了能與用戶溝通、理解用戶意圖的智能體。

        2、MindVLA賦能的車輛,為何能成為“專職司機”?

        MindVLA能成為一名聽得懂、看得見、找得到的專職司機,強大的功能背后在于MindVLA六大關鍵技術賦能。

        MindVLA打破了自動駕駛技術框架設計的傳統模式,使用了能夠承載豐富語義,且具備出色多粒度、多尺度3D幾何表達能力的3D高斯這一中間表征,能幫系統更高效地感知、理解周圍環境,同時充分利用海量數據進行自監督訓練,進而極大提升了下游任務性能。

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        圖源理想汽車官方微信公眾號

        理想從0開始設計和訓練了適合MindVLA的LLM基座模型,采用MoE混合專家架構,引入Sparse Attention(稀疏注意力),實現模型稀疏化,保證模型規模增長的同時,不降低端側的推理效率。

        基座模型訓練過程中,理想加入大量3D數據,使模型具備3D空間理解和推理能力。為了進一步激發模型的空間智能,理想加入了未來幀的預測生成和稠密深度的預測等訓練任務。

        LLM基座模型獲得3D空間智能的同時,還需要進一步提升邏輯推理能力。理想訓練LLM基座模型學習人類的思考過程,讓快思考有機結合到同一模型中,并可以實現自主切換快思考和慢思考。

        為了把NVIDIA Drive AGX的性能發揮到極致,MindVLA采取小詞表結合投機推理,以及創新性地應用并行解碼技術,進一步提升了實時推理的速度。至此,MindVLA實現了模型參數規模與實時推理性能之間的平衡。

        MindVLA利用Diffusion將Action Token解碼成優化的軌跡,并通過自車行為生成和他車軌跡預測的聯合建模,提升在復雜交通環境中的博弈能力。同時Diffusion可以根據外部條件,例如風格指令,動態調整生成結果。為了解決Diffusion模型效率低的問題,MindVLA采用Ordinary Differential Equation(常微分方程)采樣器,實現了2-3步就能完成高質量軌跡的生成。

        面對部分長尾場景,理想建立起人類偏好數據集,并且創新性地應用RLHF(基于人類反饋的強化學習)微調模型的采樣過程,最終使MindVLA能夠學習和對齊人類駕駛行為,顯著提升安全下限。

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        與此同時,基于理想自研的重建+生成云端統一世界模型,MindVLA深度融合了模型的三維場景還原能力與生成模型的新視角補全,以及未見視角的預測能力,構建了接近真實的仿真環境。

        源于理想在世界模型上的技術積累與充足計算資源的支撐,MindVLA也實現了基于仿真環境的大規模強化學習,即真正意義上的從“錯誤中學習”。

        我們了解到,過去一年里,理想自動駕駛團隊完成了世界模型大量的工程優化,顯著提升了場景重建與生成的質量和效率,其中一項工作,是將3D GS的訓練速度提升了7倍以上。

        理想通過創新性的預訓練和后訓練方法,讓MindVLA的泛化能力和涌現特性,都更明顯了。其不僅在駕駛場景下表現優異,在室內環境也展示出了一定的適應性和延展性。

        3、自動駕駛,將被MindVLA重新定義?

        從OpenAI到DeepSeek,大模型推理能力不斷更新與進化下,VLA將成為車企探索智駕能力上限的新出口。

        “端到端+VLM可以解決L3,比如實現500公里到1000公里一次接管,讓你在車上相對輕松。但僅靠端到端實現不了L4。”李想如此說道。

        他還提到,自動駕駛實現L4,必須使用VLA。

        李想的這一判斷,正加速成為車企共識——2025年以來,VLA所呈現出來的強大感知、思考和適應環境的能力,正重新定義自動駕駛,也將成為車企競逐自動駕駛的新錨點。

        “VLA模型極有可能在未來兩年內改寫智能駕駛市場的競爭格局。”最近,中國自動駕駛產業創新聯盟調研員高超如此表示。

        他提到,預計2025年VLA模型的量產落地,將推動城區NOA滲透率提升。

        高盛發布的一則自動駕駛報告也提到,到2030年,VLA模型主導的端到端方案,或將占據L4級自動駕駛市場60%的份額。

        連線Insight也注意到,理想汽車之外,元戎啟行、小鵬、華為等玩家已經在加速布局。市場上也有聲音認為,2025年將是“VLA上車元年”。

        基于上述背景討論MindVLA,其不僅是理想在通向L4級別自動駕駛路上的一次率先搶跑,也是AI推動自動駕駛能力持續上探的一個范本。

        從最核心的用戶體驗來看,MindVLA加持之下,傳統的駕乘關系,正加速迎來新一輪變革。過往的智駕體驗中,主駕必須監管、監督車輛行為,但當加持了MindVLA的車能夠真正“看得見”“聽得懂”“找得到”,疊加車本身的智駕能力不斷上探,這帶來的是人與車更絲滑的交互體驗、更舒適的駕乘生活,乃至更便捷的出行方式。

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        圖源理想汽車官網

        某種程度上,這與早些年智能手機領域的“iPhone 4時刻”有一定相似之處——同樣是最大限度變革了人與“機器”的交互方式和交互體驗。

        由此,如果說“iPhone 4”的推出重新定義了手機行業,那如今MindVLA的推出,以及后續陸續上車,實際上已經在“重新定義自動駕駛”。

        從更長遠視角來看,MindVLA所呈現出來的對物理世界和數字世界結合范式的探索,也有望賦予更多行業協同發展。

        (本文頭圖來源于理想汽車官網。)

               原文標題 : 自動駕駛的“iPhone 4”時刻:理想MindVLA到底變革了什么?

        聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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