安波福在軟件及人工智能方面具有雄厚的實力,目前我們擁有6000余名工程師正致力于開發軟件解決方案,每日傳輸約400億行代碼。相比之下,安卓操作系統具有1200萬行代碼,一架F-35飛機具有2400萬行代碼,這意味著我們每天傳輸的代碼相當于3500臺智能機的代碼總量!至2020年,我們每天傳輸的代碼將會增長到1500億行。
正因為我們擁有這樣的專長與規模,使得我們能夠提供軟件驅動的移動出行解決方案。而由軟件驅動的汽車正是移動出行的未來,像智能手機一樣,汽車正在轉變為一種集成化的計算平臺,可以執行復雜的軟件程序。
過去,汽車的完整開發周期需要數年,而這也正是硬件的設計與驗證所需花費的時間。
如今,我們的高速計算平臺將汽車轉變為一種強大的服務器,有效地將硬件從軟件中分離,從根本上改變了我們之前熟知的汽車。我們可以設想硬件與軟件開發周期分離之后的情形,脫離了硬件限制,軟件功能開發將進行得更快。這種差別就如同開發app與開發新智能機之間的速度差別。
重新定義汽車的價值
這些變革意味著什么?在汽車問世之后的很多年里,其價值和特性都是由機械駕駛部件、開關等硬件決定,如今這種現象正在發生改變,現在汽車的許多功能都已由軟件驅動,比如信息娛樂及定速巡航系統。這種轉變意義重大,因為消費者所需要的更強大的功能,需要大量的復雜軟件來實現。此外,隨著汽車內軟件越來越多,汽車的計算能力及數據傳輸速度也需相應提升。
進入人工智能時代
人工智能指的是機器可以像人一樣學習、思考和行動。自動駕駛就是人工智能的絕佳例證:自動駕駛汽車經過編程,可以遵照人的意愿做出相應反應。而這正是由軟件驅動,并整合到了整個車輛的系統之中。
你或許聽過“深度學習”及“神經網絡”等字眼,這些都是人工智能的組成部分。借助大量數據,人工智能技術使計算機可以像人類一樣做決定。
請設想一下,你此刻正在拉斯維加斯會議中心所在的主干道上駕駛。車輛行駛在正確的車道,并將在前方左轉,你一邊駕駛一邊觀察身邊的車輛,留意著前方轉彎的距離。這時候有兩種情況:如果車輛很多或者離轉彎處很近,你需要更激進的左轉變道;或者此時交通順暢,轉彎距離較遠,你可以非常輕松地變道。我們采用的人工智能技術,特別是神經網絡,可以使我們的自動駕駛車輛像人一樣進行反應。它會留意周圍物體的行為,并進行權衡,是采取更加激進的方式進入左邊車道,還是更加保守的變道方式。
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