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理想“大跃进”:read[长弓燧龙]6个月,One Model,超过特斯拉_ZAKER新闻
粤开证券首席经济学家罗志恒也建议,下半年财政政策进一步加大优质项目储备,并加快专项债发行进度,尽快投入到项目上,根据经济形势适当使用专项债结存限额,进一步拉动基建稳增长。同时,地方政府还应当注意积极盘活存量资源偿还债务,与金融机构开展市场化、法治化的谈判拉长债务周期、降低债务利率,积极防范化解地方债务风险。
文 | 表外表里 ,作者 | 张冉冉、薛程鹏,编辑 | 曹宾玲、付晓玲在特斯拉智驾团队工作区,工程师们安装了一台 85 英寸的大型电视,上面实时显示着汽车在无干预状态下行驶的里程数,时刻提醒大家 " 努力奋斗 "。他们还在旁边摆了一面锣,每次克服了干预问题,就敲锣庆祝。让马斯克团队如此全力以赴的,正是后来轰动一时的 FSD v12 自动驾驶系统。它采用 one model 端对端架构,可以让智能驾驶无限接近真人,也被称为汽车界的 "ChatGPT 时刻 "。然而,这项特斯拉燃烧激情、奋战 15 个月才完成的划时代成就,被理想短短 6 个月就 " 完美 copy" 了—— 10 月下旬,理想在所有 MAX 车型上全量推送了 " 端到端 +VLM" 系统。 不仅提前交卷,成绩还压了优等生小鹏、华为们一头:理想直接对标特斯拉,而智驾 " 遥遥领先 " 的小鹏、华为,切的是 " 折中 " 的分段式端到端。 然而,友商们并不以为然。何小鹏在采访里含沙射影:" 楼要一层一层搭,想跳跃式发展,大部分楼层会出问题。"话锋直指理想在端到端上的积累太少——算力、数据、模型等一系列要做的事情,小鹏们在研发无图 NOA 等系统时就熟练掌握了,理想不仅研发时间更晚,开城数量还差了一大截。 华为余承东更是早在特斯拉 FSD v12 出来时,就 " 贴脸开大 " 过:one model 端到端上限很高,但下限也很低,ChatGPT 等 AI 工具存在幻觉,一次错误就有可能车毁人亡。这些质疑没错,在汽车消费上怎么强调安全都不为过,但矛盾的是,企业发展往往又需要经常 " 踩油门 " 变道超车。一、现在轰油门,对理想最好?事实上," 端到端 " 玩家们不止路线分化,智驾团队建设也大相径庭。理想这边大玩 " 过山车 ":去年卷无图 NOA 开城,刚把智驾人数扩至近千人,今年切入 one model 端到端后,又 " 一朝回到解放前 " ——截止到年中,缩减了 40%。而智驾团队规模分别是理想 3 倍、7 倍的小鹏、华为,却似乎并没有减员的意思,如小鹏管理层表示:" 小鹏没有去裁人,因为 AI 在发展早期仍然需要人类老师。" 这也不难理解,毕竟 one model 端到端路线纯数据驱动,用马斯克的话说就是 " 一张神经网络打包一切 ",几乎把过去模块化时代积累的经验都扔进了垃圾桶。相比之下,华为们采取的分段式 " 端到端 " 技术方案,仍是一个人工和智能 " 共处 " 的混搭系统。 在模块化时期,对驾驶任务的决策、执行,需要基于规则——工程师将 " 红灯停、绿灯行 "" 见到行人要让行 " 等司机驾驶的各种行为习惯,变成代码规则,智驾系统按这些规则匹配实际情况作出反应。而道路行驶环境复杂,疑难场景源源不断,工程师需要夜以继日地写 if else。比如,小鹏去年在北京测试 NPG 时,类似 " 树叶把红绿灯遮挡 " 等问题层出不穷,专项成立了几十个,耗时 2 个多月后才勉强开放。 这让彼时的智驾竞争,演变成了往规控模块堆人力的军备竞赛。可以看到,小鹏、华为 " 遥遥领先 " 的开城数量,正是建立在分别超过 3000+ 人、7000+ 人的智驾团队规模上。相比之下,理想则被其智驾一号位 " 盖章 ":人力资源不足拖累了开城进度。如此来看,小鹏们如果直切 one model 端到端,意味着此前积累的规则数量大部分都将作废,人员与组织架构调整,也牵一发而动全身。而 " 光脚 " 的理想就不一样了,用其管理层的话说:" 虽然有技术切换的成本,有组织管理上的代价,但理想能负担得起。"更何况,当下上马 one model 端对端,最符合理想的商业利益诉求。如果说,模块化设计理念下的车辆,就好像是在驾校学车的、没有自主意识,教练说做什么他就做什么(编写代码规则)。那端到端设计理念下的车辆,就是一个拥有自主意识并且会主动模仿学习的新手司机,只要给它观看成百上千万的优秀老司机怎么开车的视频后,它会慢慢变成真正的老司机。这意味着,越早、越多地掌握这些 " 优秀司机开车视频 " 用来训练,在这轮竞争中胜出的机会越大。 而理想早在 2019 年交付第一辆车开始,就学习特斯拉部署了影子模式——在车上放置摄像头,并回传数据。与之相比,同期的友商们或多或少都有点 " 拉跨 "。比如,技术、销量都领先的特斯拉,囿于 " 国内数据合规性 " 限制,FSD 一直无法引进中国,数据积累尚属空窗期。销量巨无霸的比亚迪,智驾业务一直 " 外包 " 给百度、大疆等供应商,既不允许这些供应商用量产车型上获得的数据,自己也没有回传数据的能力。 同样有数据回传能力的华为和小鹏,销量又不尽人意:小鹏的总交付不到 40 万辆;搭载华为智驾系统的车型,预计 2024 年底会突破 50 万台,都不及理想累计销量的一半。 但这种情况,显然不会一直持续下去。最新消息,特斯拉计划于 2025Q1 在中国和欧洲推出 FSD。比亚迪去年也秀了一组数据," 目前已形成一支 300 多辆车的研发车队,积累 150PB 以上的数据 ",暗示自己也在建设数据回传能力。这意味着,理想如果现在不上马 one model 端到端,很可能 " 错过这个村,就没了这个店。"当然,竞对们追上来,还需要过程,且数据训练也不只是堆量,还对数据质量有要求——端到端的各个功能需要同时进行训练,训练数据越一致越好。而一谈起这个,理想的嘴角比 AK 还难压," 外界说理想 L 系列是在套娃,但是这让我们有个最大的优势,传感器布局和传感器型号完全一致,理想 L 系列的数据可以完全复用。" 除了规模、质量,数据的多样性也会影响大模型的学习效果。理想智驾团队去美国试驾特斯拉 FSD V12 时就发现了:在西海岸硅谷和东海岸纽约,FSD 性能差距大到像 2 个系统。这时,以前总是被嘲 " 技术落后 "" 多此一举 " 的增程式路线,又帮了理想一把:相比纯电车 " 只能在几百公里打转 ",理想汽车的足迹深入新疆、西藏等地。于是,在 " 鞭子 " 加 " 胡萝卜 " 的双重刺激下,理想开启了狂奔。二、1 年多时间,补了特斯拉 3 年的课去年 10 月开始研发无图,3 个月后从研发转向量产交付,次月就交付了初版……短短几个月,理想就完成了友商一两年的工作。如此疯狂,就是为了 " 给端到端争取时间 "。端到端需要的算力、数据、模型等一系列事情,无图智驾方案基本都会涉及,正如特斯拉能快速落地 FSD v12,背后是其早早就举起了纯视觉方案的大旗,并逐渐在规划和控制模块也加入神经网络。 有了特斯拉在前面探路,还有自己数据优势傍身,理想跑得更快更猛:无图方案从测试到全量推送,只花了 5 个月时间,到了端到端,这一时间被缩短至 3 个月。横向对比来看,特斯拉从无图到端到端全量推送,大约经历了 3 年,而理想仅仅花了 1 年多时间就补完了作业。 "2024 年要成为智驾绝对头部。" 这是李想立下的 flag,如今理想正朝着这个目标步步逼近。但在其风头日盛时,何小鹏却兜头泼来一瓢冷水:" 如果有人说他有一个大模型,可以用来降维做智能驾驶,或者他说有很多车,所以有很多数据,千万不要相信,绝对是胡扯。"这并非何小鹏的一家之言,马斯克也有类似说法:大多数的数据最终都会被丢掉,重要的是那些占比不到 1% 的稀有视频,比如一些奇怪或者车流量异常大的十字路口的数据。甚至理想自己也是如此——其建立了一套 " 老司机 " 的评价标准,只有不到 3% 的车主通过了考核,连智驾负责人都没达标。也就是说,能够投喂给大模型的优质数据其实凤毛麟角。而理想积累的数据虽然 " 拳打 " 问界、" 脚踢 " 小鹏,相比特斯拉却仍有较大差距:从销量来看,截至 2023 年底,特斯拉在北美累计交付约 250 万辆,而理想到今年 10 月在国内累计交付 100 万辆;智驾里程积累上,特斯拉在全量推送 FSD V12 前,累计智驾里程超过 70 亿英里,而理想的这一数据是 25 亿公里,刚过特斯拉的 1/5。 这使得理想训练的优质数据量也远少于特斯拉:据《马斯克传》,FSD V12 在 2023 年初切入端到端时就分析了 1000 万个视频画面,而理想在全量推送前训练的视频仅为 400 万个。乍一看,400 万个也不少,但当车子真正开到路上,问题就凸显出来了。如下图,理想智驾明显学会了 " 早八老司机 " 的蛇形走位,不仅丝滑加塞,甚至还弹窗提醒车主帮忙加塞。 实际上,即使是有着惊艳拟人化表现的 FSD,也会在马斯克的直播间里,当着 1000 万观众的面企图闯红灯。这是因为 one model 端到端下,数据传进来和轨迹输出去之间,只有一个生成式大模型,它并不知道红绿灯是什么,只有在学习了海量司机驾驶视频之后,才知道红灯停、绿灯行。而在大模型 " 学习 " 的过程中,难免会犯各种各样的错误,正如上述余承东所说的,"one model 下限很低。"理想目前的解题思路是在 one model 端到端模型之外,并联一个视觉语言模型(VLM)托底。例如,遇到坑洼不平的路面或潮汐车道时,后者会提醒前者降速、合理选择车道;遇到危险时,两个系统能一起帮司机踩刹车。 在此之外,理想还祭出了一个简单粗暴的方法——让更多人用智驾,积累更多数据。其智驾负责人曾透露端到端的落地流程:先内部验证范式,到产品验收环节,从鸟蛋到早鸟到千人内测,我们让用户一起去做产品的测试和迭代。在内测版本,理想就直接加入了高难度的高速场景,相比之下,特斯拉首次全量推送的 FSD V12 也仅适用于城市街道,高速路段在 V12.5 才推送。 从这一维度上看,理想多少有些着急了。但 " 急 " 不止发生在理想身上,切入端到端路线的玩家,没有哪个敢放慢步伐。" 特斯拉今年将在综合训练和推理 AI 上投入约 100 亿美元。" 这是马斯克分享的数据,他还表示," 任何没有在这个水平上投入且资金效率不高的公司,都无法竞争。"这意味着,车企需要有足够的销量去获取利润。而在智驾水平显著影响购车选择的当下,越早落地技术,越能抢夺用户心智,促进销量增长,特别是在智驾接受度较高的中国。 基于此,理想选择了继续轰油门。几个月前,李想公开表示要推出更高算力的自动驾驶体系,让用户享受 "L3 级自动驾驶体验 "。小结据传,理想智驾部门很喜欢以希腊神话为 " 关键战役 " 命名,而这一次的端到端项目,被叫作 " 达摩克里斯计划 "。按照理想的说法," 这个项目有挑战、很危险,如果做不好,达摩克里斯之剑会掉下来。"很显然,理想比任何人都清楚,从奶爸车到智驾黑马的 " 一跃 ",代价不仅是招兵买马、训练模型的开销,还有坐在驾驶位上的百万车主们。接下来的路,理想也得系好安全带才行。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:洪学智
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个股增速。
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但由于个股市值体量不同、股性不同以及所处的市场环境不同均会影响MACD指标策略的有效性。保守起见,策略君特地回测了近几年奥福环保相同指标形态的出现次数及后续影响,数据结果发现奥福环保从2020年起共出现过20次MACD金叉。
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自从复星接手之后,舍得酒业便开始进行扩张,有分析认为,扩张过于激进是舍得酒业走下神坛的重要原因。在经销商方面,其经销商数量从2017年末的1402家激增至2022年末的2158家,快速增长的经销商推动了其业绩的高速增长。
除了疑似通过买卖为控股股东输送利益,人福医药账上还曾有逾百亿的资金被当代集团违规占用。
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除了Robotaxi之外,如祺出行也在探索空中实现自动驾驶的可能性。
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上游新闻记者综合此前公开信息以及媒体报道信息梳理发现,艺华大厦烂尾的原因是由于投资方的撤资,造成了资金链的断裂,此后艺华大厦又因牵涉多方主体利益,大厦的土地、房产使用权几经变更,包括开发商、贷款银行、灯饰公司、拆除公司等多方利益交织,经济、法律关系复杂,最终烂尾至今。
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根据国家统计局数据,1月-7月,社会消费品零售总额同比增长7.3%,并且逐月增速趋缓,7月同比增长2.5%。广发证券研报显示,7月,餐饮消费收入同比增长15.8%,但化妆品、金银珠宝、办公用品、家电、建筑装潢、日用品等领域的消费均较为疲弱,出现负增长;汽车消费与通讯器材的收入增速也有所回落。
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答:公司在年初提出未来三年的一个增长目标,是基于当初对内外部环境的预期做出的,也希望给大家一个未来较长期间的业绩指引。今年以来,宏观环境、行业环境与年初的预期相比发生较大的变化,给公司经营目标的达成带来了较大的压力。目前来看,公司今年保增长的目标不变,力争收入能够实现两位数增长,在保持研发、营销以及平台持续投入的情况下,利润端的压力会更大,将重点针对亏损业务和项目采取有效的减亏措施;
今年上半年,VinFast卖出了11300辆汽车,同期的Rivian售出了20600辆车,
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成品油价再次出现上涨,为年内第九次油价上调。
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