134城,降本95%,百度Apollo能把智能駕駛拉到“有圖”時(shí)代嗎?
8月18日,百度Apollo智能駕駛宣布,百度地圖134個(gè)城市的高級(jí)輔助駕駛地圖已獲得國(guó)家自然資源部地圖技術(shù)審查中心的審查,成為首批快速通過(guò)國(guó)家高級(jí)輔助駕駛地圖審查的圖商。
據(jù)官方介紹,百度高級(jí)輔助駕駛地圖已獲批30個(gè)省134個(gè)城市,已完成全國(guó)一線、新一線、二線城市全覆蓋,三線城市覆蓋率超過(guò)85%。;本次獲準(zhǔn)后,百度地圖高級(jí)輔助駕駛地圖覆蓋了近150萬(wàn)公里的道路里程,位居行業(yè)第一。
百度官方表示,在文心大模型技術(shù)的加持下,百度地圖落地行業(yè)首個(gè)地圖生成大模型,完成了“地圖制圖成本降低” “95%”,構(gòu)建了端到端車道網(wǎng)絡(luò)新范式,“顯著提升”地圖的全流程制作技術(shù)。
這種成本的降低和生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化,可能會(huì)給圖商當(dāng)前智能駕駛的“靈魂”糾紛帶來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
高精度地圖是一種比普通導(dǎo)航地圖更精準(zhǔn)、更豐富的電子地圖。它可以為智能駕駛系統(tǒng)提供超視距的環(huán)境感知能力和“上帝”的視線,降低即時(shí)感知的壓力和錯(cuò)誤率。它曾經(jīng)是高級(jí)智能駕駛中當(dāng)之無(wú)愧的“寵兒”。
不過(guò),在2019年,馬斯克對(duì)現(xiàn)有高精度地圖的“炮轟”,以及此后特斯拉在Alll in視覺感知技術(shù)的有效性使得高精度地圖在短短三年內(nèi)迅速失寵。
今年以來(lái),“去高精度地圖的過(guò)程越快,去高精度地圖的過(guò)程就越快,經(jīng)過(guò)行業(yè)高強(qiáng)度的“重感知、輕地圖”洗腦轟炸。≈在輿論中,智駕能力越好=智駕感覺越好”的觀點(diǎn)逐漸蔓延開來(lái)。
它也成為當(dāng)前圖商和車企之間“針鋒相對(duì)”的直接原因。
但是,如果我們更加關(guān)注汽車公司在宣傳中的演講技巧,不難看出,所謂的“無(wú)圖”并不是完全拋棄高精度地圖,大多數(shù)廠商更傾向于使用“不依賴高精度地圖”。
今年3月,小鵬通過(guò)OTA將城市高級(jí)智能駕駛XNGP功能推送到G9和P7車型,并聲稱“無(wú)圖”XNGP將在全國(guó)沒有高精度地圖的城市陸續(xù)開放。但在實(shí)際體驗(yàn)中,XNGP的運(yùn)行邏輯是“有高精度地圖就用,沒有高精度地圖就降級(jí)”。
類似地,在另一家智能駕駛能力極佳的服務(wù)商華為,阿維塔11的ADS 1.0首先以高精度地圖為基礎(chǔ),即使ADS有“無(wú)圖智能駕駛”能力。 2.0,它的計(jì)劃也是在五個(gè)有高精度地圖的城市中率先開放高級(jí)智駕功能。
對(duì)于智能駕駛車輛來(lái)說(shuō),高精度地圖準(zhǔn)確表達(dá)了靜態(tài)交通元素和道路連接,可以減輕感知系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),節(jié)省計(jì)算資源,節(jié)省的算率可以用來(lái)更好地感知?jiǎng)討B(tài)物體;另一方面,它提供的先驗(yàn)信息和節(jié)省的算率也會(huì)降低智能駕駛算法中預(yù)測(cè)和控制模塊的難度。
所以,在短期內(nèi),高精度地圖仍將成為汽車企業(yè)在智駕探索中不可避免的一環(huán)。
有分析人士認(rèn)為,在中國(guó),汽車公司和智能駕駛供應(yīng)商都沒有將高精度地圖100%排除在技術(shù)規(guī)范之外,而是可以使用地圖,這是目前公司對(duì)高精度地圖的真實(shí)態(tài)度。
但圍繞高精度地圖的“剛需”,車企急于擺脫依賴的主要原因是傳統(tǒng)高精度地圖成本高、新鮮度低,即“制圖成本高”和“更新速度不足”。
根據(jù)最新的國(guó)家政策,高精度地圖的測(cè)繪和繪圖只能由國(guó)家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的公司合法經(jīng)營(yíng)。根據(jù)2022年換證復(fù)核公示,只有19家公司通過(guò)了換證復(fù)核。
擁圖資質(zhì)較少,智能駕駛算法進(jìn)化迅速,智能駕駛進(jìn)入城市的激烈競(jìng)爭(zhēng),大大提高了現(xiàn)有圖商保持傳統(tǒng)高精度地圖繪制的難度。
從過(guò)去繪制高精度地圖的過(guò)程來(lái)看,圖商一般會(huì)盡量使用高端傳感器采集車,并多次采集,以減少偏差。而且,為了完全不依賴自行車的智能駕駛能力,測(cè)繪內(nèi)容也非常詳細(xì)。例如,在此之前,高精度地圖會(huì)標(biāo)記每個(gè)紅綠燈的精確位置和車道指向的具體詳細(xì)信息。
這不僅對(duì)測(cè)繪和精度有很高的要求,而且對(duì)汽車的硬件和后期制造成本的測(cè)量也是夸張的。顯然,汽車公司不愿意在同樣的智能駕駛能力下,將大量成本砸向圖商。
騰訊HD 輕量級(jí)Air地圖
為了改變現(xiàn)狀,“輕量級(jí)高精度地圖”應(yīng)運(yùn)而生。與傳統(tǒng)的高精度地圖相比,輕量級(jí)地圖適當(dāng)切割了地圖的精度和元素的豐富性,升級(jí)了算法,從而提高了誤差的容錯(cuò)性。
以紅綠燈為例。車輛自身視覺感知提升后,輕量級(jí)高精度地圖只需提醒車輛紅綠燈的大致方向,即可實(shí)現(xiàn)車輛“距離”感知的互補(bǔ)。
上半年,四維圖新高管在接受采訪時(shí)表示,其場(chǎng)景地圖能夠?qū)⒏呔鹊貓D的成本從“幾萬(wàn)元直接降低到百元”。
隨著百度Apollo借用文心大模型,其地圖的繪制速度和成本也在進(jìn)一步提高。目前,在輕量級(jí)高精度地圖的變革下,圖商和車企之間最大的差異——成本正在得到有效解決,無(wú)論是四維圖新的120個(gè)城市,還是百度的134個(gè)城市。
然而,擺在圖商面前的困難仍然存在于地圖更新速度的問題上。小鵬汽車自動(dòng)駕駛前副總裁吳新宙曾表示,希望NGP能夠以“天”級(jí)更新高精度地圖。
百度自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛
即使在輕量級(jí)地圖下,大多數(shù)路面也只能通過(guò)一次采集來(lái)繪制,但不到1000輛的采集車隊(duì)仍然很難保持地圖的高頻更新,這個(gè)問題的唯一解決方案只能通過(guò)量產(chǎn)車的測(cè)繪來(lái)實(shí)現(xiàn)。
直到現(xiàn)在,大部分主流圖商都在推動(dòng)基于中源的輕量級(jí)高精度地圖上車(通過(guò)云平臺(tái)分析匯聚社交車回傳的傳感器數(shù)據(jù)和感知結(jié)果,然后自動(dòng)更新高精度地圖的變化)。當(dāng)然,從汽車端收集中源代表了圖商和汽車公司之間的關(guān)系,再次發(fā)生了微妙的變化。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,汽車公司和圖商之間的需求注定會(huì)讓他們之間的關(guān)系更加緊密,智能駕駛路線可能會(huì)經(jīng)歷從“重圖”到“無(wú)圖”再到“有圖”的再變革。
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