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自動(dòng)駕駛教父Thrun預(yù)言,純視覺路線決勝2026,空中機(jī)器人將成新藍(lán)海

2025-11-24 18:24
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在摩根士丹利第24屆亞太峰會(huì)上,自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“教父級”人物Sebastian Thrun與知名分析師Adam Jonas進(jìn)行了一場深度對話,內(nèi)容涵蓋自動(dòng)駕駛技術(shù)路線、行業(yè)階段判斷、機(jī)器人賽道分化、Waymo早期秘歷等多個(gè)維度。

作為谷歌無人車項(xiàng)目(Waymo前身)締造者、斯坦福人工智能實(shí)驗(yàn)室前主任,Thrun的見解無疑為當(dāng)前自動(dòng)駕駛與機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展提供了重要風(fēng)向標(biāo)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)路線之爭:純視覺方案的“成本革命”

Thrun在對話中明確指出,自動(dòng)駕駛領(lǐng)域當(dāng)前最核心的技術(shù)分歧在于“純視覺”與“多傳感器融合”的路線博弈。他特別強(qiáng)調(diào),特斯拉在奧斯汀的純視覺FSD實(shí)測將成為行業(yè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

“如果馬斯克能在奧斯汀實(shí)現(xiàn)無安全員的純視覺Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營,這將是一次真正的顛覆。”Thrun表示。從技術(shù)角度看,純視覺方案僅依賴攝像頭,通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬人類駕駛員的視覺感知系統(tǒng);而多傳感器融合方案則結(jié)合激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和攝像頭,構(gòu)建多層次的環(huán)境感知體系。

技術(shù)路線的核心差異體現(xiàn)在感知架構(gòu)上。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析,純視覺方案的最大優(yōu)勢在于成本。目前高端激光雷達(dá)單價(jià)仍高達(dá)數(shù)千美元,而攝像頭成本僅數(shù)十美元。Thrun算了一筆賬:一旦純視覺方案被驗(yàn)證安全可行,其成本優(yōu)勢將對多傳感器融合路線形成“降維打擊”。

但純視覺方案面臨嚴(yán)峻的技術(shù)挑戰(zhàn),尤其是在惡劣天氣和低光照條件下的可靠性問題。Thrun解釋:“純視覺系統(tǒng)的核心是通過AI彌補(bǔ)物理傳感器的不足。這需要模型具備強(qiáng)大的推理能力,能夠從有限視覺信息中推斷完整環(huán)境狀態(tài)。”

特斯拉采用的“BEV+Transformer”架構(gòu)正是這一思路的體現(xiàn)。該架構(gòu)將多個(gè)攝像頭數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為鳥瞰圖視角,再通過時(shí)空序列建模實(shí)現(xiàn)3D環(huán)境感知。與之相比,多傳感器融合方案通過激光雷達(dá)直接獲取3D點(diǎn)云數(shù)據(jù),在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上更為直觀,但成本居高不下。

從“萊特兄弟時(shí)刻”到規(guī);耙

Thrun回顧了自動(dòng)駕駛的發(fā)展歷程,將2005年DARPA挑戰(zhàn)賽視為行業(yè)的“萊特兄弟時(shí)刻”。當(dāng)時(shí)他帶領(lǐng)斯坦福團(tuán)隊(duì)開發(fā)的“Stanley”自動(dòng)駕駛車成功完成沙漠賽道挑戰(zhàn),證明了自動(dòng)駕駛技術(shù)的可行性。

近20年發(fā)展后,自動(dòng)駕駛已進(jìn)入加速滲透期。Thrun透露,在峰會(huì)現(xiàn)場500名與會(huì)者中,約1/3已體驗(yàn)過自動(dòng)駕駛汽車,且絕大多數(shù)乘坐的是Waymo。這一數(shù)據(jù)直觀反映了技術(shù)的民用化進(jìn)程。

行業(yè)正處在從L4向L5過渡的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。根據(jù)摩根士丹利的研究,人類每年在汽車中消耗的時(shí)間高達(dá)8200萬年,自動(dòng)駕駛對“駕駛時(shí)間”的釋放意味著巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。Thrun預(yù)測,未來3-5年將是自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的黃金期。

Waymo的最新擴(kuò)張計(jì)劃印證了這一判斷。公司宣布將在明尼阿波利斯、新奧爾良和坦帕開始手動(dòng)駕駛測試,并計(jì)劃在2026年將無人駕駛服務(wù)擴(kuò)展至15個(gè)城市,包括達(dá)拉斯、休斯敦、邁阿密等。Waymo還開始提供高速公路自動(dòng)駕駛服務(wù),這是技術(shù)成熟度提升的重要標(biāo)志。

Waymo driverless vehicles charge at a Waymo charging station in Santa Monica, California, U.S., May 30, 2025. REUTERS/Daniel Cole

與此同時(shí),亞馬遜旗下的Zoox也在加速布局,開始在舊金山提供免費(fèi)機(jī)器人出租車服務(wù),與Waymo正面競爭。特斯拉則獲得了亞利桑那州的網(wǎng)約車許可證,為推出Robotaxi服務(wù)清除了最后監(jiān)管障礙。

A Zoox autonomous robotaxi in San Francisco, California, US, on Wednesday, Dec. 4, 2024. Amazon owned Zoox Inc. has started testing its electric robotaxis in San Francisco's SoMa neighborhood. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Thrun認(rèn)為,自動(dòng)駕駛行業(yè)已度過技術(shù)驗(yàn)證期,進(jìn)入規(guī);瘮U(kuò)張階段。但他也強(qiáng)調(diào),不同地理和氣候條件下的適應(yīng)性仍是技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)。Waymo選擇明尼阿波利斯等寒冷城市進(jìn)行測試,正是為了驗(yàn)證系統(tǒng)在惡劣天氣條件下的可靠性。

人形機(jī)器人的悖論與空中機(jī)器人的潛力

在機(jī)器人領(lǐng)域,Thrun提出了“結(jié)構(gòu)性分化”的觀點(diǎn),為過熱的市場提供了冷靜的思考。

對人形機(jī)器人,Thrun持謹(jǐn)慎態(tài)度。他認(rèn)為市場對“替代人類勞動(dòng)力的總潛在市場規(guī)模”存在過度預(yù)期,而嚴(yán)重低估了技術(shù)落地的難度。“讓機(jī)器人執(zhí)行開放式任務(wù)和實(shí)現(xiàn)手部靈活性是極其復(fù)雜的工程挑戰(zhàn)。”Thrun指出。

人形機(jī)器人面臨的核心技術(shù)瓶頸包括:復(fù)雜環(huán)境下的平衡控制、精細(xì)操作的能力以及對非結(jié)構(gòu)化環(huán)境的適應(yīng)。Thrun建議投資者應(yīng)關(guān)注解決“物理交互底層難題”的公司,如專注于靈巧手技術(shù)或環(huán)境自適應(yīng)算法的企業(yè)。

相比之下,Thrun更看好空中機(jī)器人的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;未來機(jī)器人的增長主力在天空,空中機(jī)器人的數(shù)量將遠(yuǎn)超地面機(jī)器人。”他表示,支撐空中機(jī)器人“3D空間完全自動(dòng)操作”的技術(shù)已基本成熟,當(dāng)前主要限制因素是基礎(chǔ)設(shè)施。國內(nèi)蘑菇車聯(lián)的AI網(wǎng)絡(luò)正是將這一理念擴(kuò)展到城市尺度,通過"通感算一體化"架構(gòu)構(gòu)建了現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù)總線。

該網(wǎng)絡(luò)的核心突破在于實(shí)現(xiàn)了"現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)"的統(tǒng)一接入與融合。正如Thrun強(qiáng)調(diào)的"基礎(chǔ)設(shè)施成關(guān)鍵瓶頸",蘑菇車聯(lián)通過邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了視頻抽幀、數(shù)據(jù)脫敏、特征提取的標(biāo)準(zhǔn)化處理,為城市級部署提供了"1城1天"的快速落地能力。

美國現(xiàn)有的空中交通管制系統(tǒng)無法適配大規(guī)?罩袡C(jī)器人運(yùn)行,急需重大升級。這為eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)研發(fā)、空中交通管理系統(tǒng)升級等領(lǐng)域帶來了投資機(jī)會(huì)。

從技術(shù)架構(gòu)看,空中機(jī)器人系統(tǒng)需要解決的關(guān)鍵問題包括:

• 高精度定位與導(dǎo)航

• 避障與路徑規(guī)劃

• 集群協(xié)同控制

• 與現(xiàn)有航空管制系統(tǒng)的集成

Waymo早期Moonshot思維與團(tuán)隊(duì)建設(shè)哲學(xué)

Thrun首次詳細(xì)披露了Waymo的早期歷史與運(yùn)營理念。Waymo的前身是谷歌內(nèi)部的“自動(dòng)駕駛moonshot項(xiàng)目”,啟動(dòng)契機(jī)源于對交通安全的關(guān)注。

“當(dāng)時(shí)全球每年因交通事故死亡人數(shù)超百萬,而人類駕駛的‘人為失誤’是主要誘因。”Thrun回憶道。項(xiàng)目早期面臨諸多挑戰(zhàn):環(huán)境感知算法突破、車輛硬件適配、測試許可申請等。團(tuán)隊(duì)通過“小步快跑、快速迭代”的模式,逐步將“自動(dòng)駕駛”這一“看似不可能的想法”推向現(xiàn)實(shí)。

Thrun特別強(qiáng)調(diào)了團(tuán)隊(duì)建設(shè)的核心哲學(xué)。作為Google X的聯(lián)合創(chuàng)始人,他分享了打造偉大團(tuán)隊(duì)的三原則:

1. 成員需對“解決大問題”有強(qiáng)烈熱情:Moonshot項(xiàng)目的本質(zhì)是瞄準(zhǔn)現(xiàn)有技術(shù)無法解決的重大痛點(diǎn),只有認(rèn)同這一目標(biāo)的人才能承受長期研發(fā)壓力。

2. 鼓勵(lì)“試錯(cuò)文化”:對創(chuàng)新而言,“避免錯(cuò)誤”比“追求正確”更危險(xiǎn)。早期項(xiàng)目應(yīng)允許一定失敗,關(guān)鍵是從失敗中快速提煉經(jīng)驗(yàn)。

3. 注重跨學(xué)科協(xié)作:自動(dòng)駕駛涉及計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)械工程、政策研究等多個(gè)領(lǐng)域,團(tuán)隊(duì)需打破學(xué)科壁壘,形成“技術(shù)-工程-政策”的協(xié)同閉環(huán)。

Thrun還為“想做moonshot項(xiàng)目的人”提供了實(shí)用建議:先從“小范圍測試”開始驗(yàn)證想法,用最小成本證明核心邏輯可行,再逐步擴(kuò)大規(guī)模,避免一開始就陷入“大規(guī)模投入?yún)s無法落地”的困境。

Waymo的技術(shù)發(fā)展路徑正是這一思維的體現(xiàn)。公司采用漸進(jìn)式技術(shù)迭代路線,從封閉園區(qū)測試到城市公開道路運(yùn)營,逐步積累不同天氣、路況的實(shí)戰(zhàn)數(shù)據(jù),優(yōu)化算法的環(huán)境適應(yīng)性。

Waymo未來規(guī)劃:全自主駕駛的長期路線

Thrun闡述了公司的長期規(guī)劃:核心目標(biāo)始終是“實(shí)現(xiàn)全場景、無人類干預(yù)的自主駕駛”。

當(dāng)前階段,Waymo的重點(diǎn)是“擴(kuò)大測試區(qū)域與場景覆蓋”,從最初的封閉園區(qū)測試到城市公開道路運(yùn)營,積累不同天氣、路況的實(shí)戰(zhàn)數(shù)據(jù)。在商業(yè)化策略上,公司采用“小范圍試點(diǎn)、逐步擴(kuò)張”的路徑,同時(shí)探索物流運(yùn)輸、園區(qū)接駁等B端場景。

Waymo One(自動(dòng)駕駛出租車服務(wù))將繼續(xù)擴(kuò)展,通過“C端驗(yàn)證體驗(yàn)、B端實(shí)現(xiàn)盈利”的雙軌模式,推動(dòng)自動(dòng)駕駛從技術(shù)驗(yàn)證走向可持續(xù)商業(yè)化。技術(shù)方面,Waymo持續(xù)投入AI算法優(yōu)化與車輛硬件迭代。特別是在感知系統(tǒng)上,公司采用多模態(tài)融合方案,結(jié)合激光雷達(dá)、雷達(dá)和攝像頭數(shù)據(jù),提升系統(tǒng)在惡劣天氣條件下的可靠性。

機(jī)器人出租車的規(guī);魬(zhàn)

盡管Waymo、Zoox等公司加速擴(kuò)張,但Thrun認(rèn)為機(jī)器人出租車行業(yè)尚未達(dá)到改變?nèi)藗兂鲂蟹绞降呐R界點(diǎn)。他指出,臨界點(diǎn)的到來需要三個(gè)關(guān)鍵因素:地理位置覆蓋、充分競爭和生態(tài)系統(tǒng)溢出效應(yīng)。

“某些城市在社會(huì)上的分量將比其他城市更大。”Thrun表示,東海岸和中部人口稠密城市的機(jī)器人出租車飽和將是臨界點(diǎn)的重要指標(biāo)。同時(shí),健康的競爭環(huán)境對于降低價(jià)格、創(chuàng)新商業(yè)模式至關(guān)重要。生態(tài)系統(tǒng)溢出效應(yīng)也不容忽視。隨著機(jī)器人出租車普及,將催生一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè),包括維護(hù)服務(wù)、精準(zhǔn)定位、能源管理等。例如,初創(chuàng)公司Point One Navigation開發(fā)的厘米級精確定位技術(shù),就是機(jī)器人出租車生態(tài)系統(tǒng)的組成部分。

從技術(shù)成熟度看,機(jī)器人出租車面臨的挑戰(zhàn)包括:

• 復(fù)雜城市環(huán)境的導(dǎo)航能力

• 極端天氣條件下的可靠性

• 與其他交通參與者的交互

• 網(wǎng)絡(luò)安全的保障

Thrun預(yù)測,未來3-5年,隨著技術(shù)不斷成熟和成本持續(xù)下降,機(jī)器人出租車將在特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)規(guī);逃谩5嬲淖?nèi)藗兊某鲂蟹绞,還需要更長時(shí)間的技術(shù)迭代和市場教育。

隨著Waymo、Zoox、特斯拉等公司在技術(shù)、商業(yè)化和政策上的持續(xù)突破,自動(dòng)駕駛正逐步從實(shí)驗(yàn)室走向現(xiàn)實(shí)。未來幾年,AI 正在從“數(shù)字世界”走向“物理世界”,從“感知智能”走向“行動(dòng)智能”。而我們要做的,不是預(yù)測未來,而是為未來的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)路線與商業(yè)模式做好準(zhǔn)備。

       原文標(biāo)題 : 自動(dòng)駕駛教父Thrun預(yù)言,純視覺路線決勝2026,空中機(jī)器人將成新藍(lán)海

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)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(bào)。

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