北京車展前一周,一個重要但卻并未被廣泛討論的節點性事件出現:
華為乾崑智駕總里程突破100億公里,國內首個輔助駕駛百億里程俱樂部成員就此誕生。
100億,并不只是簡單的數字,在這背后,是超170萬車主用信任和滿意投票的結果,也是華為過去四五年來劈波斬浪、篳路藍縷,持續推動輔助駕駛高速進化的一個階段性注腳。
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而就在今天,ADS 4(參數丨圖片)站在百億里程的肩膀上交棒了ADS 5,華為乾崑智駕的新一輪擴張周期正式開啟。
今年,華為乾崑預計在輔助駕駛上的資金投入將超180億,這甚至比國內主流方案供應商一年的研發投入總和還多。
華為乾崑向來善于壓強打法、直線超車。
一兩百億的資金燒出去,華為乾崑智駕ADS 5到底能迸發出多大的能量?接下來,我們就跟大家來聊一聊。
當風險被量化
ADS 4在城區/高速領航、主動安全等方面已經有了非常一流的水平,相關表現大家可以參考我們以往發布的測試內容。
這次ADS 5則繼續涉往深水區,去優化那些更復雜、棘手和危險的場景。
舉個例子,當穿過人車混行的大型十字路口時,規劃大體的行駛軌跡、找時機繞過阻礙前路的電瓶車、禮讓忽然闖出的行人.....系統的理解需要抽絲剝繭、執行需要在小心翼翼中動態優化,挑戰難度非常高。
ADS 5搭載了全新的WEWA 2.0系統,延續了華為云端世界引擎+車端世界行為模型的黃金組合。
相比1.0版本,WEWA 2.0在車端引入了一個全新工具——安全風險場,而這正是ADS 5應對復雜博弈場景的王牌武器。
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概括地說,安全風險場就是WEWA 2.0根據車輛所采集到的視覺、聽覺和觸覺信息,把環境中的風險源按動能場、勢能場與行為場分類,制作出動態風險熱力圖。
其中動能場、勢能場和行為場,用更直白的話說,就是速度、意圖和動作。
比如速度比自車更快且行駛軌跡可能交叉的旁車、想要橫穿馬路的行人、從兩輛車中間急穿過來“閃現”到自車旁邊的電瓶車。
一旦把這些信息統合起來,WEWA 2.0就能用更全面的上帝視角,幫助系統找到最安全的防御策略。
正是基于安全風險場的防御性駕駛,ADS 5讓碰撞風險又降低了50%。
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下面,我們就看看它是如何應對真實場景的。
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T字路口匯入主道非常具備博弈難度。
ADS 5在路口先是避讓行人,然后繞行右側的臨停車,在要匯入主道的時候,ADS 5又警惕側后方快速駛來的車輛,先是減速避讓,待有合理通行空間后立即加速匯入主道。
這樣的表現,堪稱教科書級別。
云端“紅藍軍對抗”
有教科書級的博弈表現,除了車端的安全風險場外,ADS 5在云端世界引擎中的訓練也在發揮核心的托底作用。
截止到4月份,華為乾崑已擁有60EFLOPS的云端算力,遠遠甩開了競爭對手,并且還幾乎以指數級的速度迅猛增長。
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算力越高,云端世界也就越真實細膩。
相比1.0,WEWA 2.0的云端世界引擎模型引入了Multi-Agent博弈技術。
也就是更加深度融合AI,讓云端環境中的交通參與者都變成智能體,懂得基本物理規律且能自主靈活決策。
這相當于在云端構建了一個更貼近真實路況的虛擬世界,令自車與其他交通參與者“紅藍軍對抗”般真實博弈。
只有這樣,ADS 5在云端中獲取到的經驗和能力,才能在現實交通環境中有更好地發揮。
與此同時,WEWA 2.0還引入了在線強化學習。
相比之前的離線強化學習,在線強化學習能夠補缺生成數據、獎懲監督機制中的遺漏,自主調整策略,實時動態生成數據,讓學習效率提升了50%
由此,相對ADS 4,ADS 5的博弈能力又有了10倍的增長。
通過云端訓練,華為乾崑給ADS 5也在繼續內化安全價值觀,在訓練時能基于安全的策略動態調整模型。
你可以把它理解成ADS 5會更加擁有人的駕駛價值觀,讓思想指揮行動,而不是盲目學習人類駕駛行為。
不容忽視的是,在現實博弈路況中,差之毫厘可能就是安全與危險的區別。
因此,一分一秒的時間也是博弈中的關鍵砝碼。
ADS 5應用了乾崑OS底層操作系統,它通過更優化的資源調度和任務匹配,降低了30%的時延和50%的時延抖動,大幅提升了響應速度以及各種工況下響應的一致性和可靠性。
比如車速120km/h的時候,快30毫秒就多1米的安全距離,而這1m的安全距離放到高速上,那可能就是莫大的安全價值。
乾崑OS的好處還不止這些,它融合華為30多年的ICT網絡安全經驗積累,防止系統入侵或者隱私泄露;
它還構建了全維安全冗余架構,實現故障隔離與自主恢復,將系統的平均無故障運行時長提升10倍。
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WEWA 2.0、乾崑OS操作系統,來到ADS 5,可見華為讓輔助駕駛的“大腦”的智慧又有了升維。
不過再聰明的“大腦”,也需要足夠敏銳的感官來提供外界的基礎信息,而且越精細和精確,“大腦”的智慧才能越有足夠大的發揮空間。
更精細和精確的感知
ADS 5的感知硬件體系,放在當下絕對堪稱奢侈。
首先就是896線雙光路圖像級激光雷達,它是目前全球線數最高的量產激光雷達。
除了線數高以外,它還有一個很重要的特點——廣角與長焦一體成像,既見全局,也辯細節,原理如同人眼,但能力絕對超越人眼。
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例如,120km/h的時速下,面對黑夜無光場景,896線激光雷達能在120m的距離下識別到14cm高的小紙箱,進而幫助車輛舒適避讓或者盡早剎停。
如此一來,很多人眼未及的障礙,就能更從容地消解掉。
與此同時,ADS 5還會融合來自固態激光雷達、分布式4D毫米波雷達的信息。
前者識別負向、后向、側向的障礙,比如坑洼、高位箱體;后者則能夠穿透雨霧塵,即使面對惡劣天氣,也能幫助駕駛員識別風險。
介紹了這么多,ADS 5的感知硬件對安全到底帶來了多大的增益?對此我們也做了相關的測試。
比如自車以90-100km/h的速度行駛,忽然遇到小狗橫穿,ADS 5從識別到觸發AEB,再到最終剎停,表現十分迅捷。
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高速行駛應對橫穿小狗這樣目標較小的活體障礙物,對于任何智駕系統都堪稱是地獄級考題。
感知系統需要識別出障礙物和運動軌跡,模型則要做出正確的理解和執行決策,而這都要在瞬間完成,每一個環節都不能掉鏈子,ADS 5的感知能力和應變能力可見一斑。
除此以外,跟ADS 4一樣,ADS 5也延續了激光視覺方案。
相比純視覺方案,激光視覺的好處就在于它能夠精準識別小目標障礙物,并且不懼強光、暗光,環境適應性更強。
某種程度上,感知就是輔助駕駛的“第一公里”,ADS 5用堪稱奢侈的感知硬件體系為后續的模型處理架橋鋪路。
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更細膩精確的感知,換來的是更早的預判和更從容的決策。
而這也正是ADS 5面對復雜多變的現實交通,一大底氣所在。
相對ADS 4,ADS 5想要回答的問題其實很清晰:
輔助駕駛的感知如何夠準?決策如何夠穩?博弈如何更像人一樣去思考并超越人的能力?
而其最終目標,就是未來的“自動駕駛”。
從WEWA 2.0,到多傳感器融合;從乾崑OS的低時延、高安全、高可靠,到六維安全CAS 5.0,這一切都是在“為自動駕駛而來”所做的堅實技術準備。
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至于ADS 5的真實體驗如何,我們此前也已經用了半個多月的時間,對ADS 5的主動安全、車位到車位做了全面的實測。
視頻內容已經陸續釋放,如果你想要全方位了解華為乾崑智駕ADS 5的能力,看AutoLab就夠了。
實測下來,那些更難、更頭疼的場景,反而可以更放心地交給ADS 5。
畢竟,簡單的誰都會,只有在駕駛者覺得棘手的時候,輔助駕駛能頂上,它的價值才真正體現出來。
可以預見的是,在銷量和體驗的雙輪驅動下,華為乾崑智駕的下一個100億公里,大概率會比所有人預想的都來得更快。
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