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理想加入大模型之戰,車企的盡頭是人工智能?_今日快訊
2023-06-18 16:31:14 來源:時代周報 編輯:

本文來源:時代周報 作者:黃婧

車企也來卷GPT了。

6月17日,理想汽車在其發布會上透露,“理想同學”加入了其自研的Mind GPT,支持聲紋識別、內容識別、方言識別、出行規劃, AI 繪畫、AI 計算等功能。理想方面稱,為 Mind GPT 的訓練建立了一個不斷更新的汽車知識庫,過濾和去重數十 TB 的原始訓練數據,使用了1.3 萬億個token進行基座模型訓練。


【資料圖】

年初Chat GPT在國內掀起一陣大模型布局熱潮,百度、華為、阿里、商湯、科大訊飛等科技企業都紛紛爭相布局自己的大模型。這一陣風也不可避免地刮到了車圈。

理想并非國內第一家宣布接入類GPT技術的車企。今年2月初,集度CEO夏一平宣布,集度汽車機器人將融合百度文心一言的全面能力。

“汽車行業的變革,電動化是上半場,而智能化則是下半場”,已成為汽車行業普遍共識。浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林向時代周報記者表示,“萬物皆可GPT,ChatGPT成功后,如今向多應用生態發展,車企也想將GPT的熱度引導到智能車聯網領域?!?/p>

然而,蜂擁布局的GPT技術最終會為汽車企業的貢獻幾何,仍然存疑。

多家車企已申請注冊相關商標

早在Mind GPT發布的兩個月前,理想汽車就已開始注冊申請相關商標。

天眼查app顯示,4月24日,理想汽車關聯公司北京車和家信息技術有限公司申請注冊“MindGPT”商標,國際分類為運輸工具、網站服務等,當前商標進度均為申請中。

圖源:天眼查

不止理想,近段時間以來,不少車企都有所動作。

6月15日,梅賽德斯-奔馳和微軟宣布,兩家公司正在合作測試車載ChatGPT人工智能,美國超過90萬輛配備MBUX信息娛樂系統的汽車可以使用。

梅賽德斯稱,測試計劃的結果將為 ChatGPT 添加到其他國家和其他語言的計劃提供參考信息,也就是說如果測試順利,這一功能有望擴展到更多地方和更多汽車。

國內方面,近段時間以來,據不完全統計,僅僅在5月,就有長城汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、奇瑞汽車四家車企申請了GPT相關商標。

天眼查app顯示,5月31日,奇瑞新能源汽車股份有限公司也申請注冊兩枚“ICAR GPT”商標,國際分類為運輸工具、網站服務。

5月30日,長城汽車股份有限公司申請注冊的商標為“長城汽車SPACEGPT、“GWMSPACEGPT”,國際分類為運輸工具。

5月26日,小鵬汽車關聯公司廣東小鵬汽車科技有限公司申請注冊“XMARTGPT”“XPGPT”“XGPT”商標,國際分類涉及運輸工具、通訊服務。

5月15日,蔚來汽車關聯公司上海蔚來汽車有限公司申請了多個GPT商標,包括“KnowmeGPT”“NIOGPT”“NOMIGPT”商標,國際分類涉及運輸工具、社會服務、建筑修理、科學儀器等。

目前,已有多家車企宣布就大模型與企業展開合作。

2023阿里云峰會當天,吉利汽車、智己汽車、奇瑞新能源等多家企業表示,將與阿里云在大模型相關場景展開技術合作的探索和共創。今年2月初,集度CEO夏一平也宣布,集度汽車機器人將融合百度文心一言的全面能力,計劃打造首個針對智能汽車場景的大模型人工智能交互體驗。

GPT為造車貢獻幾何?

汽車行業的競爭正在逐漸轉向智能化戰場。

乘聯會發布的數據顯示,2023年5月新能源車國內零售滲透率已達33%,較去年同期27%的滲透率提升7個百分點。隨著電動汽車在國內市場的滲透率不斷攀升,車企在硬件方面的差異逐漸縮小,軟件方面成為形成競爭差異化的要點。

在理想汽車 2023 春季媒體溝通會上,理想汽車CEO李想就曾表示出對發展人工智能的重視。他表示,智能電動車面臨著人工智能革命。人工智能時代來臨,軟件 1.0 走向軟件 2.0?,F階段的輔助駕駛,還是人類制定規則,智能要依靠人工;而具備認知學習的軟件 2.0 階段,車開始像人一樣觀察世界,并做出決策。

今年 3 月,針對 GPT-4,小鵬汽車董事長何小鵬更是表示:“GPT 是最近數年的全新技術浪潮中,包括元宇宙,區塊鏈,Web3 中等中我唯一覺得既是趨勢又在眼前又可產生顛覆的?!?/p>

“GPT技術的接入能夠提升車的人機交互能力和綜合環境問題的互動能力。今后車企在同一價位段的硬件方面的品牌差異會越來越小,當舒適性、安全性、動力和續航里程上競爭難以產生太大的差異時,卷智能就成了選擇的必然。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅告訴時代周報記者。

談及車企搭建GPT技術的路徑,盤和林向時代周報記者表示,“可以采取兩種方式:一種是和成熟的大語言模型合作,另一種則是需要自己從零開始積累大語言模型的數據。一般車企會選擇前者,這樣,對于車企來說,只需要針對自身需求提供數據范例,讓大語言模型適配車主需求即可?!?/p>

不可忽視的是,大語言模型的搭建也并非易事,需要大量的技術積累和硬件投入。

“企業對技術的實際響應和落地體驗,是由算力、算法以及自身的整體架構與生態系統決定,是不同車企需要去克服和提升的難題?!睆埦阏J為,車企們爭相獨立布局大語言模型技術,技術資源和注意力容易被分散,由于基層算法人才的趨利流動和大算力GPU的分配,有可能會在一定程度上影響干擾自動駕駛的市場發展。

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