常态化|不爱种技术「盆景」的百度Apollo,到底在做啥?( 三 )
据介绍,百度是目前唯一具备自动驾驶及车路协同的企业,也是唯一同时具备导航地图甲级测绘资质、自动驾驶高精度地图采集制作和L4级自动驾驶实车规模化落地应用能力的企业。
那么,这些能力与自动驾驶有什么关系?
目前而言,自动驾驶的感知能力大多来自于车辆上的传感器套件,如果想要进行常态化、规模化的落地可能会面临两个限制:
- 其一,车上的激光雷达等传感器非常昂贵,如果要进行规模化的布局,传感器的购置成本也会直线上升。
- 其二,出于天气、光线或是其他特殊原因,激光雷达、摄像头等传感器的感知效果可能会受到影响,从而引发行车的安全隐患。
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而基于百度推出的 Apollo Air,自动驾驶车辆能够在没有车端传感器、仅借助路端轻量感知和红绿灯信息的情况下,利用V2X、5G等无线通信技术实现车-路-云的信息交互,从而实现稳定、安全的驾驶,进一步压低了自动驾驶车队规模化所需要的成本。
再来看高精度地图。高精度地图一直凭借着亚米级的相对精度、车道线、交通信号灯、路障等精细内容,为自动驾驶车辆提供先验信息,解自动驾驶之所急。
基于在车路协同领域的积累,百度可以通过道路上的路侧单元(里面包含摄像头、雷达等传感器)轻松获得动态的交通流、天气变化、温度湿度等数据。
这些信息与高精地图结合,百度就能准确知道车辆故障、行人,到底处在地图空间的哪个位置,为自动驾驶车队提前做好路径规划,规避可能存在的安全风险。
上面两个例子只是百度 ACE 智能引擎能力的冰山一角。
得益于 ACE 智能引擎的加持下,百度已经成为了全球唯一贯穿了自动驾驶平台、车路协同、智能驾驶系统、汽车智能化赋能、整车制造、数字城市管理等所有环节的参与者。
这些能力可以融会贯通、随用随取,在恰当的时候赋能百度自动驾驶的常态化、规模化落地。
总结 从目前的行业现状来看,向公众开放的 Robotaxi 服务并不算少。
不过,业内不少玩家的运营范围还是在相对较小的区域,距离真正意义上的常态化、规模化应用还尚需时日。
反观百度,已经在这一领域潜心根植了 8 年,逐渐跳脱出了单一的路测场景,能够回流的路况数据会更加多元,加速技术的稳步迭代。
百度已经找到了自己的路子,并迈出了重要的一步。
或许这也是为什么有人说,回归到实用出行工具的本源,自动驾驶技术实力的衡量标准应该是长期、稳定的大规模安全路测了。
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