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车路云一体化新范式:仙途智能先知大模型重构无人驾驶安全边界

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车路云一体化新范式:仙途智能先知大模型重构无人驾驶安全边界

车路云一体化新范式:仙途智能先知大模型重构无人驾驶安全边界

近日,中科院旗下互联网周刊(zhōukān)联合社科院信息化研究中心等发出了中国生成式人工智能(zhìnéng)服务TOP100,仙途智能先知(xiānzhī)大模型位列其中,与腾讯元宝、字节豆包、阿里千问等一同代表了国内领先的(de)大模型。

随着自动驾驶技术的不断演进,无人驾驶实时决策能力(nénglì)与安全保障机制已成为衡量技术成熟度的核心标准。在核心技术深研上,仙途智能实现重要跃迁,通过(tōngguò)车端化部署先知(xiānzhī)大模型,为自动驾驶系统(xìtǒng)赋予更强的实时响应能力与更高的安全冗余。

本文将深入解析先知大模型核心技术架构,探讨如何赋能车端实现高效决策(juécè)与全方位安全监督,并结合实际部署场景,展现无人驾驶(wúrénjiàshǐ)车在(zài)真实运营环境中的应用表现。

传统云端(yúnduān)部署依赖强大的算力资源,需将传感器数据上传至云端处理并回传指令,这一模式对(duì)网络环境高度敏感,弱网或断网场景下易导致决策延迟甚至误判,无人驾驶车安全与作业稳定性难以保证。针对这一问题,仙途智能先知大模型(móxíng)通过(tōngguò)多阶段训练与系统化优化流程,实现(shíxiàn)了(le)大模型技术从云端到车端的技术演进,实现了自动驾驶智能化水平的关键突破。

先知大(dà)模型通过“本地(běndì)生成-本地处理-本地决策”的(de)闭环链路,直接将传感器数据(shùjù)输入送入模型,推理结果即时用于轨迹规划与车辆控制,从而彻底摆脱对外部网络的依赖,使自动驾驶(jiàshǐ)系统能够以更快的速度应对突发状况。此外,车辆行驶轨迹、实时环境感知数据等敏感信息均在(zài)车载终端完成处理,有效规避了数据跨网络传输带来的泄露风险,构筑起坚实的数据安全防护壁垒。

图1:车端部署先知大模型技术架构

在技术实现路径上,仙途智能以业界领先的开源视觉(shìjué)语言大(dà)模型作为基础架构,融合海量开源自动驾驶数据进行(jìnxíng)专业化训练构建起具备复杂场景理解能力的视觉大模型体系(tǐxì)。在此基础上,进一步引入仙途智能8年累积的无人驾驶车(chē)运营数据,通过(tōngguò)精细标注与深度训练,使得先知大模型具备实战作战能力。这一过程实质上是让AI“阅读(yuèdú)”学习数百万公里的真实道路场景,真正实现从“数据驱动”到“自主进化”的人工智能赋能自动驾驶。

在模型(móxíng)优化阶段,仙途智能在部署过程中克服了诸多工程难题,例如,通过采用知识蒸馏技术将(jiāng)原始(yuánshǐ)70B参数的(de)大模型“精华”提取至更为轻量的8B/2B版本,同时借助AWQ(Activation-aware Weight Quantization)量化技术实现了模型体积的进一步压缩(yāsuō),在保持推理精度的前提下(xià)显著降低计算资源需求。

此外,为适应车载环境的严苛限制,对交互指令(prompt)进行结构化简化,减少输入和输出指令的复杂度。而(ér)针对车载版本稳定性要求,在Jetson和Drive多个稳定版本环境上部署了支持Flash Attention与KV Cache的高效推理框架,提升了推理效率——这些(zhèxiē)技术优化使得模型(móxíng)能够(nénggòu)在Jetson Orin和 DriveOS Orin等车载计算平台上流畅运行(yùnxíng),为自动(zìdòng)驾驶(jiàshǐ)系统提供实时、精准的场景理解与决策支持。

在自动驾驶安全体系中,辅助决策(juécè)与安全监督正成为(chéngwéi)技术演进的关键方向。仙途智能先知大模型(móxíng)初版模型以闭集场景理解为核心,通过1vN远程运营架构(jiàgòu)辅助安全员识别已知风险并触发接管指令,从而大幅提升远程干预效率。然而现实道路(dàolù)环境复杂多变,在实际运营中仍面临长尾场景不可预知及安全员接管延迟(yánchí)等挑战,因此车端模型需直接参与决策,实时辅助无人驾驶车辆完成安全驾驶决策。

图2:先知大模型冗余安全机制

基于此需求迭代,先知大(dà)模型构建了一套独立于传统自动驾驶(jiàshǐ)模块化链路系统的冗余(rǒngyú)安全机制,专门对规划决策进行实时异常(yìcháng)监督。通过历史积累的实际运营数据以及公开的事故数据,技术团队系统性地合成了各类反事实决策场景数据库(shùjùkù),包括各种潜在的碰撞风险、车辆(chēliàng)误入非道路区域以及违反交通规则的情形。这种合成方法解决了现实驾驶中危险场景罕见导致的数据稀缺问题,为模型提供了丰富的训练素材。模型通过“合成→判定(pàndìng)→校验→训练”形成闭环(bìhuán)迭代:首先对合成轨迹进行安全性预判,再由专家团队标注验证,最终(zuìzhōng)将验证后的数据集重新纳入训练集。

图3:轨迹聚类
图4:轨迹投影(发生碰撞场景)
图5 轨迹投影(无人驾驶车上路沿场景)

例如,在现实场景中无人驾驶车上路沿、闯红灯、发生碰撞等高风险场景很少出现(chūxiàn),场景挖掘的(de)结果(jiéguǒ)难以(nányǐ)覆盖模型训练和测试的需求。先知大模型首先对实际的较长的规划轨迹进行聚类,并投影,合成各类反事实决策场景。

以实际场景为例,在无人驾驶车运行过程中,面临突然出现小狗,或者(huòzhě)碰撞路沿的潜在风险(如图(rútú)6、图7),先知大模型会对这些决策轨迹(guǐjì)进行兜底判定,确保决策的安全性与合理性。

图6:碰撞风险
图7:不可行驶区域

通过一系列技术突破,先知(xiānzhī)大模型的能力边界实现了质的飞跃:从传统的闭集任务(如环境感知、车辆识别(shíbié)和场景理解)扩展到更为复杂的开集问题领域(lǐngyù),包括对(duì)自车决策轨迹的全面分析能力;精确识别与预测多种复杂情境下的安全隐患:动态预测障碍物碰撞风险、监测车辆是否进入施工区或对向车道等不可行驶区域、评估(pínggū)驾驶(jiàshǐ)行为是否符合各类(gèlèi)明文和潜规则的交通法规。通过这种全方位的安全监督,先知大模型成为自动驾驶系统的智能守护者,为实现安全可靠的自动驾驶提供了强有力(qiángyǒulì)的技术支撑。

在自动驾驶这场关乎未来出行(chūxíng)的技术竞速中(zhōng),技术成熟度与安全性已然成为决定行业格局的关键赛道。仙途(xiāntú)智能将始终以安全为基石,进一步提升先知大模型对复杂场景的理解和预测能力(nénglì),构建起更具前瞻性的安全决策体系,推动行业迈向安全、高效、智能的新纪元。

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