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L4算法公司如何助力城市NOA加速落地?

在全球智能駕駛技術(shù)飛速發(fā)展的背景下,L4算法公司正逐漸成為自動駕駛行業(yè)的核心力量。尤其是在城市NOA(Navigated Open Autonomy,導航開放自動駕駛)領(lǐng)域,這些公司憑借其在AI技術(shù)、數(shù)據(jù)處理和軟件架構(gòu)等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,正積極助力傳統(tǒng)車廠加速自動駕駛技術(shù)的量產(chǎn)落地。

L4算法公司的崛起與跨界入局

1.1 從Robotaxi到L2+:L4算法公司的技術(shù)積累與轉(zhuǎn)型

L4算法公司最初主要集中在Robotaxi領(lǐng)域,即自動駕駛出租車的開發(fā)和運營。在這一過程中,這些公司通過大量的道路測試,積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗和海量的駕駛數(shù)據(jù)。這種大規(guī)模的數(shù)據(jù)采集和算法優(yōu)化,使得L4算法公司在自動駕駛技術(shù)的精準性和穩(wěn)定性方面,顯著領(lǐng)先于傳統(tǒng)車廠。

例如,Momenta、小馬智行、元戎啟行等L4算法公司,早期在Robotaxi項目中積累了大量高質(zhì)量的路測數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)不僅涵蓋了復雜的城市路況,還包括了各種極端場景的應對方案。在積累了豐富經(jīng)驗后,這些公司逐漸向L2+(高級駕駛輔助系統(tǒng))領(lǐng)域拓展。L2+技術(shù)是介于傳統(tǒng)駕駛和完全自動駕駛之間的一種過渡技術(shù),旨在提升車輛的駕駛輔助能力,使其能夠在復雜路況下實現(xiàn)半自動駕駛。

這一技術(shù)轉(zhuǎn)型的核心在于,L4算法公司利用其在Robotaxi領(lǐng)域的技術(shù)積累,通過適當降低對硬件算力的要求,使其先進的L4級軟件系統(tǒng)能夠適配L2+硬件。通過這種方式,這些公司不僅提升了L2+系統(tǒng)的性能,還使其在市場上更具競爭力。

1.2 數(shù)據(jù)驅(qū)動與軟件架構(gòu)的兼容性優(yōu)勢

L4算法公司在數(shù)據(jù)驅(qū)動和軟件架構(gòu)兼容性方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,這也是它們能夠在L2+市場中迅速站穩(wěn)腳跟的重要原因。L4算法公司早期在AI技術(shù)和數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域的投入,使得它們能夠建立起強大的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)。這一系統(tǒng)通過大量的實際道路測試,收集并處理了海量的駕駛數(shù)據(jù),涵蓋了各種駕駛場景和極端路況。

以Momenta為例,該公司在其L2+與L4業(yè)務中采用了統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)處理方案,這使得兩者之間能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)共享和數(shù)據(jù)互通。通過這種協(xié)同效應,Momenta能夠更有效地優(yōu)化其算法,并通過持續(xù)的技術(shù)迭代,提高其自動駕駛系統(tǒng)的性能。

此外,L4算法公司在軟件架構(gòu)的設計上也具有高度的兼容性。通過模塊化的設計,這些公司能夠靈活地將L4級別的自動駕駛技術(shù)應用于L2+系統(tǒng)中。比如,輕舟智航通過不斷優(yōu)化其軟件架構(gòu),使得L4級別的技術(shù)能夠適配較低配置的L2+硬件,從而大幅度降低了成本并提高了系統(tǒng)的市場競爭力。

這種數(shù)據(jù)驅(qū)動和軟件架構(gòu)的兼容性,不僅提升了L4算法公司的技術(shù)優(yōu)勢,還使得其能夠在與傳統(tǒng)車廠的合作中,提供更具性價比和更高效的解決方案。這種優(yōu)勢在城市NOA的量產(chǎn)落地過程中尤為明顯。

L4算法公司助力傳統(tǒng)車廠城市NOA落地的實踐案例

2.1  Momenta與傳統(tǒng)車廠的深度合作

Momenta是L4算法公司中較早進入L2+業(yè)務的企業(yè)之一,通過與多家傳統(tǒng)車廠的合作,Momenta在城市NOA領(lǐng)域取得了顯著進展。Momenta早在2019年就提出了“L2+L4兩條腿走路”的產(chǎn)品戰(zhàn)略,并逐步將這一戰(zhàn)略落地。

Momenta提出的“L2+L4兩條腿走路”的產(chǎn)品戰(zhàn)略

Momenta與上汽集團合作研發(fā)的智己汽車無圖NOA功能,于2024年5月25日成功在深圳、廣州、蘇州和上海等地實現(xiàn)了量產(chǎn)落地。這一功能的核心在于,無需依賴高精度地圖,車輛即可實現(xiàn)復雜城市路況下的自動駕駛。Momenta通過其強大的數(shù)據(jù)驅(qū)動算法和高效的軟件架構(gòu),使得這一功能不僅具備高度的準確性和穩(wěn)定性,還能夠快速適應不同城市的路況。

此外,Momenta還與廣汽、比亞迪等車廠合作,逐步將其端到端大模型應用于量產(chǎn)車型中。這一合作模式不僅幫助傳統(tǒng)車廠加速了智能駕駛功能的開發(fā)和落地,還顯著提升了它們在智能駕駛市場中的競爭力。

2.2 小馬智行的技術(shù)布局與市場拓展

小馬智行是另一家在L4自動駕駛領(lǐng)域具有重要影響力的算法公司,其核心技術(shù)團隊來自于谷歌、百度等知名科技公司,具備深厚的技術(shù)背景。小馬智行通過在北美和中國市場的大規(guī)模測試,積累了豐富的自動駕駛數(shù)據(jù),并逐步將這些技術(shù)成果應用于L2+業(yè)務中。

在2023年8月,小馬智行成功推出了搭載其高算力計算平臺的極石01車型。這一車型通過小馬智行的L4級別算法,實現(xiàn)了城市NOA的量產(chǎn)落地。該平臺具備強大的數(shù)據(jù)處理能力和高效的算法優(yōu)化功能,使得車輛在復雜的城市環(huán)境中能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、安全的自動駕駛。

小馬智行不僅在國內(nèi)市場積極拓展,還開始探索海外市場的機會。通過與全球多家知名車廠的合作,小馬智行逐步將其技術(shù)優(yōu)勢擴展至更廣泛的市場。這種全球化的布局,不僅提升了小馬智行在國際市場的競爭力,也為其未來的發(fā)展提供了更廣闊的空間。

2.3 文遠知行與博世的合作案例

文遠知行作為L4算法公司中的重要一員,通過與博世的合作,成功將其L4級別的自動駕駛技術(shù)應用于乘用車市場。2024年3月,文遠知行與博世聯(lián)合開發(fā)的高階智駕方案在星途星紀元ES車型上實現(xiàn)了量產(chǎn)。這一方案通過結(jié)合博世的硬件優(yōu)勢和文遠知行的算法技術(shù),使得車輛能夠在高速和城市路況下實現(xiàn)穩(wěn)定的NOA功能。

文遠知行的技術(shù)布局不僅限于乘用車市場,還包括自動駕駛小巴和貨運車等多個領(lǐng)域。通過多元化的業(yè)務布局,文遠知行不斷拓展其技術(shù)應用范圍,并通過與傳統(tǒng)車廠的深度合作,推動了智能駕駛技術(shù)的規(guī);涞。

城市NOA技術(shù)路徑的創(chuàng)新與挑戰(zhàn)

3.1 城市NOA的技術(shù)演進路徑

城市NOA技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段,從早期依賴高精度地圖的路徑規(guī)劃,到如今的“去高精地圖”技術(shù)路徑,自動駕駛技術(shù)正在不斷向更加自主和智能化的方向發(fā)展。

傳統(tǒng)的城市NOA系統(tǒng)依賴于高精度地圖,這些地圖能夠提供精確的道路信息,如車道線、交通標志等,從而幫助自動駕駛系統(tǒng)進行準確的路徑規(guī)劃。然而,隨著技術(shù)的進步和數(shù)據(jù)驅(qū)動算法的成熟,越來越多的L4算法公司開始探索“去高精地圖”的技術(shù)路徑。

以特斯拉為代表的Occupancy感知技術(shù),已經(jīng)開始取代傳統(tǒng)的高精度地圖。該技術(shù)通過將三維空間劃分為體素(voxel),并利用占用網(wǎng)絡(Occupancy Network)來感知和預測環(huán)境中的物體運動狀態(tài)。相比傳統(tǒng)的BEV(俯視圖)感知方案,Occupancy感知技術(shù)在動態(tài)場景的處理上更為靈活,可以有效應對復雜的城市路況。

圖中展示了一個兩節(jié)的公交車正在啟動的場景:藍色表示運動的voxel,紅色表示靜止的voxel

這種技術(shù)的演進,不僅大大提高了自動駕駛系統(tǒng)的泛化能力,還顯著降低了高精度地圖的維護成本。通過引入端到端的深度學習大模型,L4算法公司能夠?qū)崿F(xiàn)更加靈活的路徑規(guī)劃和環(huán)境感知,使得自動駕駛系統(tǒng)在沒有高精度地圖的情況下,也能夠?qū)崿F(xiàn)高度的自主駕駛。

3.2 技術(shù)創(chuàng)新的挑戰(zhàn)與應對策略

盡管L4算法公司在城市NOA技術(shù)的發(fā)展中取得了顯著進展,但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先是技術(shù)的復雜性和可靠性問題。自動駕駛技術(shù)需要處理大量的傳感器數(shù)據(jù),并實時做出決策,這對算法的精度和響應速度提出了極高的要求。如何在復雜的城市環(huán)境中保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,是L4算法公司亟待解決的問題。

其次是成本控制。自動駕駛系統(tǒng)的硬件和軟件成本較高,尤其是在初期研發(fā)階段。為了降低整體成本,L4算法公司需要在硬件選擇、算法優(yōu)化和數(shù)據(jù)處理等多個環(huán)節(jié)進行綜合考慮。通過不斷優(yōu)化軟件架構(gòu),使其能夠兼容更低成本的硬件配置,是目前行業(yè)內(nèi)普遍采用的策略之一。

此外,L4算法公司還需要應對法規(guī)和標準的不確定性。自動駕駛技術(shù)的發(fā)展速度遠超法規(guī)的制定速度,這導致在不同國家和地區(qū),自動駕駛系統(tǒng)的標準和要求存在較大差異。如何在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)技術(shù)的標準化和合規(guī)性,是L4算法公司在拓展市場時必須面對的挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)車廠與L4算法公司的合作模式與前景

4.1 合作模式的多樣化探索

傳統(tǒng)車廠與L4算法公司的合作模式正在變得越來越多樣化,這種合作不僅僅局限于技術(shù)的引入和應用,還涵蓋了從研發(fā)到生產(chǎn)、從測試到量產(chǎn)的全鏈條合作。例如,Momenta通過與上汽、比亞迪等傳統(tǒng)車廠的合作,不僅提供了先進的自動駕駛算法,還參與了整個系統(tǒng)的集成和調(diào)試過程。這種深度合作模式,使得L4算法公司不僅僅是技術(shù)提供方,更成為了傳統(tǒng)車廠智能駕駛轉(zhuǎn)型的重要推動力。

小馬智行則通過與極石、廣汽等車廠的合作,將其高算力計算平臺應用于量產(chǎn)車型中。這種合作模式使得小馬智行能夠快速驗證其技術(shù)在實際駕駛環(huán)境中的表現(xiàn),并通過不斷優(yōu)化,提升系統(tǒng)的性能和可靠性。

文遠知行與博世的合作則進一步展示了跨國合作在自動駕駛領(lǐng)域的潛力。博世作為全球領(lǐng)先的汽車零部件供應商,擁有強大的硬件研發(fā)和制造能力。文遠知行則在自動駕駛算法方面具備顯著優(yōu)勢。通過強強聯(lián)合,雙方在星途星紀元ES車型上成功實現(xiàn)了L4級別自動駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)落地。這種合作模式不僅提升了雙方在智能駕駛領(lǐng)域的競爭力,也為其他車廠與算法公司的合作提供了有益的借鑒。

4.2 合作前景與未來展望

隨著智能駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)車廠與L4算法公司的合作前景將更加廣闊。未來,隨著自動駕駛技術(shù)的成熟和市場需求的增加,傳統(tǒng)車廠將更加依賴L4算法公司在AI算法、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)集成等方面的優(yōu)勢。而L4算法公司則通過與傳統(tǒng)車廠的合作,進一步擴大其技術(shù)應用范圍,實現(xiàn)規(guī);a(chǎn)和商業(yè)化落地。

在這一過程中,雙方的合作將呈現(xiàn)出更加緊密和深入的趨勢。傳統(tǒng)車廠將逐步從單純的硬件制造商,轉(zhuǎn)型為智能駕駛解決方案的提供者。而L4算法公司也將通過與車廠的合作,提升其在自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中的地位,并推動整個行業(yè)的技術(shù)進步。

L4算法公司推動下的城市NOA未來發(fā)展趨勢

5.1 技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)推進

在未來幾年內(nèi),L4算法公司將在城市NOA技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)推動多項創(chuàng)新。這些創(chuàng)新包括更高效的感知算法、更智能的路徑規(guī)劃技術(shù)以及更穩(wěn)定的系統(tǒng)架構(gòu)。通過引入更先進的AI技術(shù),L4算法公司將進一步提升自動駕駛系統(tǒng)的智能化水平,使其能夠在更復雜的環(huán)境中實現(xiàn)自主駕駛。

此外,隨著端到端深度學習模型的進一步發(fā)展,自動駕駛系統(tǒng)將逐漸擺脫對高精度地圖的依賴,實現(xiàn)更加靈活和自主的駕駛決策。特斯拉、華為等公司已經(jīng)在這一領(lǐng)域取得了顯著進展,未來將有更多的L4算法公司加入這一行列,推動技術(shù)的進一步普及。

5.2 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與標準化

隨著L4算法公司與傳統(tǒng)車廠合作的深入,自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)出更強的協(xié)同效應。這種協(xié)同不僅體現(xiàn)在技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品應用上,還包括供應鏈的整合和優(yōu)化。通過建立統(tǒng)一的技術(shù)標準和數(shù)據(jù)接口,L4算法公司和傳統(tǒng)車廠將共同推動智能駕駛技術(shù)的標準化進程。

這種標準化將有助于提高自動駕駛系統(tǒng)的兼容性和可擴展性,使其能夠更快地適應不同市場的需求。同時,標準化的推進也將降低整個產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和生產(chǎn)成本,加速自動駕駛技術(shù)的普及。

5.3 商業(yè)化落地與市場擴展

隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的逐步降低,L4算法公司將加快城市NOA的商業(yè)化落地。通過與傳統(tǒng)車廠的緊密合作,這些公司將逐步實現(xiàn)智能駕駛系統(tǒng)的大規(guī)模量產(chǎn),并通過市場推廣和用戶教育,提升消費者對自動駕駛技術(shù)的接受度。

未來,隨著自動駕駛技術(shù)的普及,L4算法公司還將探索更多的商業(yè)模式,如Robotaxi、自動駕駛貨運車等。通過不斷拓展市場應用場景,L4算法公司將為智能駕駛技術(shù)的進一步發(fā)展提供強有力的支持。

結(jié)論

L4算法公司憑借其在AI技術(shù)和數(shù)據(jù)處理方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,正在積極推動傳統(tǒng)車廠在城市NOA領(lǐng)域的技術(shù)突破與落地。通過與車廠的深度合作,這些公司不僅提升了自身的市場競爭力,也為整個智能駕駛行業(yè)的發(fā)展注入了新的動力。未來,隨著技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的進一步整合,L4算法公司將在全球智能駕駛市場中占據(jù)更加重要的地位,并推動城市NOA技術(shù)的全面普及。

參考文獻:

西部證券:L4算法公司入局助力傳統(tǒng)車廠城市NOA落地.pdf「智駕最前沿」微信公眾號后臺回復:C-0528,獲。篖4算法公司入局助力傳統(tǒng)車廠城市NOA落地 pdf下載方式。

       原文標題 : L4算法公司如何助力城市NOA加速落地?

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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