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人工智能在推進(jìn)汽車技術(shù)方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用
發(fā)布時(shí)間:2023-04-12 閱讀量:4395 來(lái)源:我愛(ài)方案網(wǎng)整理 作者:我愛(ài)方案網(wǎng)

一、人工智能  

 

人工智能(Artificial lnteligence) ,英文縮寫(xiě)為AI。它是研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。  

 

人工智能是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器,該領(lǐng)域的研究包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理和專家系統(tǒng)等。人工智能從誕生以來(lái),理論和技術(shù)日益成熟,應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)大,可以設(shè)想,未來(lái)人工智能帶來(lái)的科技產(chǎn)品,將會(huì)是人類智慧的“容器”。人工智能可以對(duì)人的意識(shí)、思維的信息過(guò)程的模擬。人工智能不是人的智能,但能像人那樣思考、也可能超過(guò)人的智能。

 

人工智能在推進(jìn)汽車技術(shù)方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用


人工智能是一門極富挑戰(zhàn)性的科學(xué),從事這項(xiàng)工作的人必須懂得計(jì)算機(jī)知識(shí),心理學(xué)和哲學(xué)。人工智能是包括十分廣泛的科學(xué),它由不同的領(lǐng)域組成,如機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺(jué)等等,總的說(shuō)來(lái),人工智能研究的一個(gè)主要日標(biāo)是使機(jī)器能夠勝任一些通常需要人類智能才能完成的復(fù)雜工作。但不同的時(shí)代不同的人對(duì)這種“復(fù)雜工作”的理解是不同的。

 

二、人工智能優(yōu)缺點(diǎn)  

 

1、人工智能優(yōu)勢(shì)  

 

人工智能主要用于解決復(fù)雜的問(wèn)題。由于汽車行業(yè)存在許多難題,人工智能在推進(jìn)汽車技術(shù)方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。部署自動(dòng)駕駛汽車的承諾主要取決于新的人工智能技術(shù)。似乎幾乎達(dá)成共識(shí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)未來(lái) AV 部署成功的主要方法。  

 

好消息是人工智能,尤其是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)還處于研發(fā)階段。這意味著未來(lái)的進(jìn)步將領(lǐng)先于預(yù)期的突破性創(chuàng)新。隨著全球范圍內(nèi)持續(xù)廣泛的人工智能投資,人工智能和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將解決許多更復(fù)雜的問(wèn)題,包括汽車行業(yè)的挑戰(zhàn),這是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。  

 

2、人工智能的缺點(diǎn)  

 

開(kāi)發(fā)和部署人工智能技術(shù)的挑戰(zhàn)之一是對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的充分訓(xùn)練。一般來(lái)說(shuō),問(wèn)題越復(fù)雜,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型就必須越復(fù)雜。這意味著大型模型。培訓(xùn)需要大量資源和專業(yè)知識(shí)來(lái)設(shè)計(jì)和測(cè)試依賴大型數(shù)據(jù)集的 AI 模型,以驗(yàn)證模型是否像宣傳的那樣工作。  

 

AI 模型需要大量訓(xùn)練,這意味著需要獲取大型數(shù)據(jù)庫(kù)。更大的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集變得可用,但訓(xùn)練仍然是一項(xiàng)耗時(shí)且昂貴的任務(wù)。大多數(shù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)也必須由人類標(biāo)記,以使 AI 模型能夠?qū)W習(xí)并變得熟練。人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心偏見(jiàn)正在蔓延到訓(xùn)練數(shù)據(jù)中。  

 

然后是黑盒問(wèn)題:仍然很難確定 AI 模型如何做出決策。對(duì)于自治系統(tǒng)來(lái)說(shuō),這種模糊性仍然是一個(gè)大問(wèn)題。需要更好的解決方案。  

 

另一個(gè)問(wèn)題涉及模型對(duì)微小數(shù)據(jù)變化的敏感性。該漏洞引發(fā)了安全問(wèn)題,包括入侵自主系統(tǒng)的可能性以及由此產(chǎn)生的對(duì) AV 安全的威脅。  

 

缺乏人工智能專業(yè)知識(shí)是汽車和其他行業(yè)的另一個(gè)重大缺陷,這種技能差距不太可能很快得到彌補(bǔ)。  

 

解決問(wèn)題的推理階段也有缺點(diǎn)。大型模型,尤其是 AV 模型,需要巨大的計(jì)算資源來(lái)處理傳感器數(shù)據(jù)并支持復(fù)雜的軟件。這些資源還需要電力,這在汽車應(yīng)用中總是有限的。  

 

新興技術(shù)將提高能力并降低推理成本,包括新興的人工智能芯片技術(shù)、激光雷達(dá)價(jià)格的下降和傳感器性能的提高。  

 

推理的最大缺點(diǎn)是黑盒問(wèn)題或 AI 可解釋性。人工智能系統(tǒng)仍然無(wú)法解釋它們是如何做出決策的,從而產(chǎn)生了許多人工智能信任問(wèn)題。對(duì)于汽車應(yīng)用來(lái)說(shuō),這是行不通的。

 

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