m自动驾驶系统竟被打上「思想钢印」?( 四 )


m自动驾驶系统竟被打上「思想钢印」?
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而将智能驾驶套件以前装形式搭载在量产车上,毫末获取数据的成本,几乎就只有数据传输的通信成本。
实现低成本高效率的数据获取后,毫末的智能化发展路径、展现出的未来潜力,也越来越像业内的另一个关键玩家——
特斯拉。
瞄准量产乘用车,快速增加装机量、积累里程,在数据迭代中不断进化。
毫末也一样,在MANA拼图完整对外披露后,另一个议题也被问及——
如此规模的数据和模型训练,怎么搞?
顾维灏说,逢山开路遇水搭桥,最优解就是自建超算。
是的,如果你熟悉这个领域,或许还记得,特斯拉今年最核心的技术进展,来自自建超算。
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这是巧合?顾维灏认为不完全是。
因为毫末智行在实践后,恰恰证明了数据驱动是自动驾驶技术和核心和基础,任何自动驾驶研发都将遵循这一原则。
现如今,几乎所有自动驾驶玩家都意识到数据驱动的重要性,无一例外都渴望打通自己的“任督二脉”。
但是这其中,真正理解了“量产-成本-效率”内涵的玩家,真正有能力实践这个规律的“面壁者”,实际并不多。
而毫末智行,通过种种进展和成果,解释了何以发展神速、备受看好的原因。
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它有先天优势,还有后天的努力,并以“雪湖”为名实践的自动驾驶落地法则…
而在毫末智行之前,业内也没有过这样的速度:
最快的规模化数据闭环、最快的自动驾驶创业公司营收增幅、最快的量产自动驾驶方案上车交付,以及最快实现燃油车的智能驾驶,打破新势力们引以为豪的垄断。
所以如果之前,毫末智行的进展被以「毫末模式」视之,那现在更加值得注意的是「毫末速度」。
【 m自动驾驶系统竟被打上「思想钢印」?】「毫末速度」代表了其实践成果,更体现了在愈加清晰的自动驾驶落地法则中,中国玩家基于中国路况给出的行业尺度。