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吳恩達曬妻又曬車,順便宣布了一個重大消息

昨日晚間(5 月 7 日),吳恩達在 Twitter 上曬出了自己和妻子 Carol Reiley 的合照,並表示接下來會有重大消息宣布。(這個狗糧撒的猝不及防~)

4 個小時之後,吳恩達給出了答案:從今年 7 月開始, 自動駕駛公司 Drive.ai 將會和美國德州 Frisco 市的交通管理協會合作,在當地試點基於自動駕駛汽車的打車服務。未來,乘客通過手機 App,就可以叫來一輛 Drive.ai 的無人車。

Drive.ai 到底是什麼來頭,竟然能請動吳恩達為其站台?

2015 年 4 月,Drive.ai 在矽谷創立,團隊成員主要來自斯坦福大學,而吳恩達的妻子 Carol Reiley 作為聯合創始人,擔任公司總裁。

根據公開信息,Drive.ai 目前已經獲得三輪融資:2016 年 1 月獲得 1200 萬美元的 A 輪融資;2017 年 6 月獲 5000 萬美元 B 輪融資;2017 年 9 月獲 1500 萬元融資。

實際上,Drive.ai 真正走入大眾視線,是因為去年年初的一段雨夜測試視頻。這種極端環境下的路測極具挑戰性,因此是 Drive.ai 自身技術實力的最好證明。

不過,Drive.ai 聯合創始人王弢在接受網易智能的採訪時表示,目前 Drive.ai 的無人車「僅僅是在雨天中行駛,如果下大雪就不行了。」

為妻子的公司站台無可厚非,但這只是充分條件,構不成必要條件。實際情況是,去年 6 月,吳恩達已經加入 Drive.ai 成為其董事會成員,因此於私於公,吳恩達都應該為此次 Drive.ai 無人車的落地站台。

據悉,此次 Drive.ai 在部署無人車時選擇了日產 NV200 迷你貨車,並採用激光雷達 + 毫米波雷達 + 高清攝像頭的多感測器融合方案。

與其他無人車不同的是,Drive.ai 在無人車的前後左右布置了 4 塊顯示屏,這些顯示屏可以看作是無人車和車外行人和車輛的溝通媒介。

吳恩達表示,「人類駕駛員常常會用眼神示意,讓行人優先過馬路,但是自動駕駛汽車不可能通過眼神交流,因此它必須有自己的方式,來與周圍的人交互,而 Drive.ai 用的是布置在車身外的顯示屏。」

比如說,當無人車選擇優先讓行人過馬路時,屏幕上就會顯示「 Waiting for You to Cross」,通過這種方式來完成與外界的交互。

此外,Drive.ai 還開發了「tele-choice」遠程協助系統,在必要時,會有遠程操作員對車輛接管處理。

雖然有種種手段,但是吳恩達表示,我們要對自動駕駛技術的局限性有清晰的認識,因此為了確保無人車的安全,Drive.ai 將會分三個階段來實現真正的無人駕駛:

第一階段,安全駕駛員 + 「tele-choice」操作員;

第二階段,監督員(chaperone)+  「tele-choice」操作員。監督員會坐在乘客的位置上,他們不會承擔實時接管汽車的責任;

第三階段,車內只有乘客,不再有安全駕駛員或者監督員,但是依然有 tele-choice 操作員,不過一個操作員可以監控多台車輛。

不過,國內想儘快體驗到 Drive.ai 的無人車可能還不太現實,因為王弢表示,目前 Drive.ai 還沒有進入中國的計劃。

以下是吳恩達的公開信,AI科技大本營摘編:

業界領先的 AI 和深度學習技術

自動駕駛技術仍然非常具有挑戰性,它需要高技能的 AI 團隊,以及複雜的軟體和硬體架構。

Drive.ai 有非常強的技術團隊,通過自動駕駛汽車開發內置的完整的軟體堆棧——感知、運動規劃、測繪、定位、車隊管理軟體、移動 App、通信、「tele-choice」遠程協助系統等——我們的團隊可以快速向前推進,解決不同系統之間的依賴關係。

通過當地合作夥伴進行投放和部署

自動駕駛汽車公司應該政府部門和私人部門合作,在地理圍欄地區(geofenced areas)進行投放,以確保安全、平穩的運營。

我們對 AI 的局限性有清晰的認識,並知道如何在當前技術的限制範圍內構建切合實際的解決方案。例如,目前沒有一個團隊有可靠的技術路徑,能夠讓自動駕駛汽車準確理解建築工人的手勢,因為計算機視覺技術還不夠好。

以人為中心的安全準則

整個行業應該恪守以人為中心的安全準則,不管是車內的司機和乘客,抑或是車外的行人。

自動駕駛汽車是否安全不僅取決於汽車本身的行為,還取決於汽車周圍的人的行為。完全依靠 AI 技術來確保安全是不明智的。我們還需要考慮到車外的人,這也是為什麼我們要在運營地區開展社區範圍內的教育和培訓計劃。

每家公司都有責任確保安全,我們認為自動駕駛汽車行業應該採取以下措施:

無人車應該在視覺上與普通車輛有所區分,以便人們能夠快速識別它們。在嘗試了多種設計後,我們發現明亮的橙色對於行人和司機來說是清晰可辨的。

人類駕駛員常常會用眼神示意,讓行人優先過馬路,但是自動駕駛汽車不可能通過眼神與外界交流,因此它必須有自己的方式,來與周圍的人交互,而 Drive.ai 用的是布置在車身外的顯示屏。

此外,自動駕駛汽車公司還應該與當地政府合作,提供實用的教育計劃。就像校車、貨運卡車和救護車的駕駛行為就和普通車輛不一樣,自動駕駛汽車也是如此,它既有獨特的優勢(例如不會分心),也有其局限性(例如無法理解手勢,無法進行眼神交流)。

因此,通過媒體、獨特的指示牌、專門的接送區來提升公眾對自動駕駛汽車的安全意識是非常重要的。我們還要求當地的社區成員遵守交通法則,並有意識地把自動駕駛汽車考慮在內,以便共同改善交通狀況。

部署無人車的三個階段

第一階段,部署配備安全駕駛員的車輛,同時通過「tele-choice」技術來提供高水平的安全性和舒適性。

比如當我們的車輛在十字路口遇到無法自己解決的複雜情況時,它會先停下來,然後尋求遠程操作員的幫助。隨著時間的推移,我們的深度學習系統可以從這些案例中學習,並自動改進。「遠程駕駛」通常需要遠程操作員直接控制汽車,但是我們的 tele-choice 系統對網路延遲和臨時網路中斷有很好的魯棒性,甚至將一些非常細微的情況都考慮在內了,例如讓延遲超過 100ms 的請求或者舊的數據自動失效。

第二階段,在通過道路測試之後,Drive.ai 會用監督員(chaperone)來取代安全駕駛員,當然 tele-choice 操作員依然是標配。監督員會坐在乘客的位置上,而不是司機的位置上,他們會協助乘客,並監控自動駕駛汽車,不過他們不會承擔實時接管汽車的責任。

第三階段,車內只有乘客,不再有安全駕駛員或者監督員,但是依然有 tele-choice 操作員,不過一個操作員可以監控多台車輛,以便實現自動駕駛汽車的規模化部署。

自動駕駛的未來

雖然還有很多工作要做,但是自動駕駛汽車的未來是明朗的。

與人類司機相比,自動駕駛汽車有著自己的優缺點。一方面,它們可以保持專註,反應時間小於 100ms,而且沒有盲點;另一方面,它們還不能理解某些複雜的情況,例如建築工人的溝通手勢。通過劃定地理圍欄,並與合作夥伴合作,我們可以發揮自動駕駛汽車的優勢,同時避開它們的缺點。

我記得 2007 年參加 DRAPA Urban Challenge 時的情景,當時見證了斯坦福、CMU 以及其他開拓性的無人車隊的出色工作。我們的工作就是建立在這些寶貴的基石之上。

十年過去了,自動駕駛汽車終於走到了這一步,這讓我無比激動。

本文來自AI科技大本營,創業家系授權發布,略經編輯修改,版權歸作者所有,內容僅代表作者獨立觀點。[ 下載創業家APP,讀懂中國最賺錢的7000種生意 ]


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