特斯拉新上任AI专家有望实现汽车自学功能

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关键词: 人工智能,机器学习

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    特斯拉的新人工智能主管——AndrejKarpathy,将帮助特斯拉的汽车实现自学驾驶功能。特斯拉CEO埃隆·马斯克聘请了一位新的人工智能研究主管,这标志着他对自动驾驶开发的重新思考。

    上周,马斯克将AndrejKarpathy从OpenAI公司挖走。这是马斯克和其他人一直投资的一家非营利公司,始终致力于“探索发现安全的人工智能道路”。Karpathy是人工智能领域的一颗冉冉升起的新星,他曾在斯坦福大学读书,且师从著名人工智能专家、现任谷歌云首席科学家的李飞飞。李飞飞因成功开发一组图像数据库,实现了机器视觉上的突破,而被科技圈人士所熟知。

    很多人认为,Karpathy在计算机视觉方面的特长对特斯拉而言是一笔真正的财富。但他在强化学习系统方面的经验,对于特斯拉的自动驾驶系统来说可能更为重要。强化学习的灵感来自于动物学习——不断重复一种行为,最终带来积极的结果。而且,正如今年早些时候所指出的,人类可以通过训练计算机去实现编程无法实现的事情,是科学领域一项十分重要的方式(见“2017年的十大突破性技术:强化学习”)。这种机器学习的形式是AlphaGo的核心,Alphabet旗下DeepMind的一个计算机程序,学会了用超越人类的技能来玩这一古老的棋类游戏。许多汽车制造商,包括谷歌、优步,以及最近被英特尔收购的Mobileye,都在寻求强化学习,让汽车自己在模拟环境中自动驾驶,在具有挑战性的情况下学会如何驾驶。试想一下在拥挤的路段或繁忙的十字路口,为一辆车制定行车规则是非常困难的。但是,通过强化学习,一辆自动驾驶汽车可以自己学习怎样去做这件事。从斯坦福大学毕业后,Karpathy在DeepMind进行了实习,在那里,强化学习是一个主要的研究重点。这一技术也是OpenAI公司的主要研究项目。事实上,在他自己博客发布的有关于强化学习的文章中,Karpathy提到了强化学习技术基于特斯拉的自动驾驶测试。他指出,虽然强化学习一般情况下并不适用于实验成本高昂的情况,但新的方法,加上大量真实数据(特斯拉正在收集的数据)可能会有所帮助。任命一位特斯拉的人工智能研究主管,表明特斯拉的自动驾驶还存在一些问题和挑战:在问题解决之前还有一段路要走。

    (审核编辑: 林静)

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