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第682章 提示和设想

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    第682章 提示和设想 (第1/3页)

    “第二,预测与规划模块的TranSfOrmer化。 ”卞金麟目光扫过年轻的顾南舟。

    “南舟团队主导,正在将TranSfOrmer强大的序列建模和长距离依赖捕获能力,引入行为预测(预测周围车辆/行人轨迹)和运动规划(生成自车安全、舒适、符合交规的轨迹)模块。

    初步实验表明,在复杂交互场景(如无保护左转、环岛通行)下,其生成轨迹的合理性和安全性显著优于传统基于规则或简单MLP网络的方法。

    这是提升高速NOA和未来城区NOA上限的关键。”

    顾南舟推了推眼镜,小脸上满是认真,用力点了点头。

    “第三,数据闭环系统搭建。 ”卞金麟语气凝重:

    “这是智能驾驶进化的生命线。

    我们正在构建覆盖‘车端数据采集-加密回传-云端分布式存储与处理-场景挖掘与问题诊断-仿真场景生成-模型训练/评估-OTA更新’的完整闭环。

    首批路测牌照的获取至关重要,意味着我们能合法合规地在鹏城开放道路采集宝贵的COrner CaSe(极端场景)数据。

    目前云端数据处理平台已初步搭建,标注工具链在完善,仿真引擎基于CARLA和自有场景库在扩展。

    这是长期投入,占比约15%。”

    汇报完毕,卞金麟看向徐平和姚尘风:

    “徐总,姚总,以上就是智能驾驶产品线围绕启界M5量产目标和未来演进的技术布局与进展。

    核心挑战在于:量产L2.5功能的最后10%体验打磨、BEV感知的实时性突破、以及数据闭环的规模化和效率提升。

    资源上...确实非常紧张。”

    他最后一句,点出了关键。

    会议室内陷入短暂的沉默。

    进展是喜人的,但挑战也是巨大的,尤其是时间窗口如此紧迫。

    至于卞金鳞为什么没看向陈默,还得从一

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