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为无人车造芯这三年 地平线都干了什么?

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时间:1900/1/1 0:00:00

自去年下半年以来,人工智能芯片已成为人工智能的新宠。曾经,各种各样的玩家浮出水面,并构建了自己的人工智能芯片。有一家初创公司在浪潮爆发前两年就开始了这项工作。这就是地平线。日前,支东锡来到地平线北京总部,与GTIC重量级嘉宾、地平线联合创始人、算法副总裁黄畅进行了深入交流,了解了地平线的创立机遇、近两年的发展成就以及未来规划。

Hechuang, Beijing

地平线联合创始人&;

算法副总裁黄畅:从“三清帮”到下午两点算法副总裁和黄畅的会面,他手里拿着一盒肉松饼。在面试过程中,我顺便解决了这顿午餐。但这丝毫没有影响黄畅的表情。黄畅一坐下,就开始谈论地平线。如今的地平线不再是一家初创公司,拥有400多人的团队,主要分布在北京、南京、上海和深圳。今年是地平线发展规划中产品大规模落地的阶段,因此许多负责产品和市场的人将加入地平线,但负责技术的工程师仍占地平线人才的80%。

Hechuang, Beijing

由余凯、黄畅等人创立的地平线,本质上是一家技术驱动型公司。驱动地平线产品背后的算法由算法副总裁黄畅直接负责。黄畅本人属于“三清帮”,也就是说,他所有的硕士和学生都在清华大学学习。黄畅主修计算机科学,现在他从大学时就开始接触图像识别。当时,深度学习和图像识别还没有那么流行,图像识别依赖于相对传统的算法。但黄畅和图像识别已经结下了不解之缘。2003年,还在读大三的黄畅加入了清华大学和日本欧姆龙公司的研究小组,共同开发人脸识别算法。三年后,该算法被浓缩成芯片并投入大规模生产。在接下来的几年里,日本相机制造商的数码相机开始使用面部跟踪,甚至面部焦点跟踪,而正是黄畅参与的这一芯片起到了作用。黄畅说,虽然当时他没有赚到钱,但这次成功的经历强化了黄畅对图像识别前景的期待。本科毕业时,黄畅曾向同学吹嘘,5-10年后图像识别将得到大规模应用。另一方面,这段经历也让黄畅明白了将算法固化为芯片的工程方法的力量。然而,直到博士毕业,黄畅才想清楚工业的价值,所以在哥哥的推荐下,他先去了南加州大学做博士后。2009年,黄畅重新燃起了对工业的兴趣。也是在一位朋友的推荐下,我向当时由余凯领导的NEC实验室发送了意向。余凯亲自打电话给黄畅,随后进行了一轮多对一的面试,黄畅获得了Offer,成为余凯团队的一员。通过NEC实验室,黄畅不仅认识了余凯,还将视野扩展到了图像识别之外。2012年,在国内移动互联网蓬勃发展的时候,应李彦宏的邀请,于凯带领团队回国加入百度,黄畅也在其中。同样,2012年也是深度学习复苏的一年。随后,百度深度学习研究院成立,于凯任副院长,黄畅任首席研发架构师。进入百度后,于凯和黄畅带领的团队帮助百度构建了图像识别的技术路线,并通过深度学习研究院孵化了百度无人车项目。现在这些已经成为百度的标志。2015年,人工智能浪潮已经开始显现,资本热情开始释放。然而,于凯和黄畅注意到,业界对人工智能的算法非常关注,但对算法的载体芯片却关注甚少。大公司非常关注人工智能所需的云计算能力,但很少关注终端的计算能力。抓住这个机会后,地平线于2015年成立,黄畅担任该算法的联合创始人。打造适合终端设备的人工智能专用芯片,成为地平线的方向。关键产品:第一代芯片踏上“旅程”,同时确定了200个目标。针对人工智能对计算平台的需求,地平线提出了一种新的芯片架构BPU(大脑处理单元)。为了满足自动驾驶对环境意识的更具体需求,地平线开发了第一代chi……

基于BPU的“旅程1.5W”(其兄弟“旭日”具有类似的功能,但工作场景在安全领域,算法不同),其计算性能达到1Tops,可以以每秒30帧的速度实时处理1080P高清图像,并同时检测和识别每帧中的200个目标。

Hechuang, Beijing

旅程1.0对于这个芯片,黄畅感到很幸运,第一次能够做到这一点。芯片行业和汽车行业原本是两个复杂度极高、周期较长的行业。为自动驾驶制造芯片使问题变得更加复杂。首先,自动驾驶需要强大的计算性能、实时的处理响应和低功耗,同时满足成本要求。这些在当前基于GPU的计算平台中不可用。因此,地平线在最初构建自动驾驶平台时与英特尔合作,并采用后者的FPGA作为核心计算单元,满足了自动驾驶对计算性能、计算延迟和计算功耗的要求。ASIC芯片的研发可以在保证这些指标的基础上降低成本。

Hechuang, Beijing

基于旅程的单目ADAS演示,然后是用于自动驾驶的芯片,必须通过汽车法规才能进入汽车市场。抗电磁干扰、抗振动、工作温差大等,复杂的标准和严格的测试都不在地平线人之前的经验范围内。对此,地平线最近引入了一位资深汽车行业专家,成立了一个专门的团队来解决汽车法规的研发工作。此外,自动驾驶芯片将面临的一个敌人是长时间——芯片开发的长周期是3年或5年+相同甚至更长的车辆开发周期,这使得自动驾驶芯片从立项到最终加载应用。时间将非常长。自动驾驶的算法正在迅速变化,这对生产ASIC自动驾驶芯片的公司来说并不好。对此,黄畅认为,硬件开发的固定周期很难逆转,必须尊重客观规律。然而,为了解决这个问题,Horizon通过优化初步调查、设计芯片架构和在中期开发中迭代算法,使开发速度尽可能接近软件,并将其芯片开发周期缩短到两年多(从Horizone的成立到“Journey”的发布)。同时,地平线将沿着计划中的三代架构,逐年迭代芯片,实现能力升级。目前已经推出的Journey 1.0属于第一代高斯架构,基于自动驾驶对应的图像识别的感知需求;基于伯努利的第二代芯片正在开发中,其能力扩展到建模和定位;

基于贝叶斯架构开发的第三代芯片将进一步参与自动驾驶的决策。地平线芯片的计算能力也将从L2升级到L3和L4。商业逻辑:自动驾驶是一个先驱。由于其广阔的市场和与地平线核心的图像识别技术的紧密联系,自动驾驶自然而然地成为地平线的重要业务之一。但在黄畅看来,除了商业方面的考虑,自动驾驶业务是地平线上的一个大业务方向,这条线也起到了开拓者的作用。黄畅认为,自动驾驶最接近人工智能产业的理想形态:首先,自动驾驶需要技术的全面性,不仅涉及人工智能,还直接涉及高精度传感器、车辆控制运动和仿真等一系列技术。占领这样一个综合性的技术高地,业务本身就会带来自己的护城河,同时掌握的技术可以被其他业务线使用。另一方面,自动驾驶的业务增长良好,目前可以逐步实现商业化,同时应具有较强的通用性,未来可以移植到其他机器人产品中。在商业道路上,黄畅告诉车东,今年的“旅程”主要针对售后市场ADAS,因为汽车级芯片仍在开发中。在满足汽车法规和第二代芯片问世后,它将为前置市场发挥自己的实力。除了提供关键的自动驾驶计算芯片,地平线还扮演着解决方案提供商的角色:一年前,地平线构建了Hugo平台,这是一个自动驾驶系统的解决方案。Hugo平台1.0基于FPGA,满足先进和自动驾驶的需求,今年开始供应给一级和汽车制造商。同样,在开发出第二代芯片后,Hugo平台也将有迭代版本的ASIC而不是FPGA推向市场。总结:AI芯片浪潮的采访结束了,黄畅刚刚吃完一盒蛋糕。但自动驾驶的蛋糕才刚刚做好。对于最近的人工智能芯片热潮,黄畅认为这将是一件好事,因为关注度上升后,资本和资源自然会涌向中国企业不太擅长的领域。面对各种竞争对手,黄畅觉得这不是什么大问题。毕竟,他们在人工智能芯片浪潮兴起的三年前就预测到了这一趋势。在芯片架构方面,黄畅表示,前景将更加激进。说完这句话,黄畅直接来到下一个会议室,继续他的工作。自去年下半年以来,人工智能芯片已成为人工智能的新宠。曾经,各种各样的玩家浮出水面,并构建了自己的人工智能芯片。有一家初创公司在浪潮爆发前两年就开始了这项工作。这就是地平线。日前,支东锡来到地平线北京总部,与GTIC重量级嘉宾、地平线联合创始人、算法副总裁黄畅进行了深入交流,了解了地平线的创立机遇、近两年的发展成就以及未来规划。

Hechuang, Beijing

地平线联合创始人&;

算法副总裁黄畅:从“三清帮”到下午两点算法副总裁和黄畅的会面,他手里拿着一盒肉松饼。在面试过程中,我顺便解决了这顿午餐。但这丝毫没有影响黄畅的表情。黄畅一坐下,就开始谈论地平线。如今的地平线不再是一家初创公司,拥有400多人的团队,主要分布在北京、南京、上海和深圳。今年是地平线发展规划中产品大规模落地的阶段,因此许多负责产品和市场的人将加入地平线,但负责技术的工程师仍占地平线人才的80%。

Hechuang, Beijing

由余凯、黄畅等人创立的地平线,本质上是一家技术驱动型公司。驱动地平线产品背后的算法由算法副总裁黄畅直接负责。黄畅本人属于“三清帮”,也就是说,他所有的硕士和学生都在清华大学学习。黄畅主修计算机科学,现在他从大学时就开始接触图像识别。当时,深度学习和图像识别还没有那么流行,图像识别依赖于相对传统的算法。但黄畅和图像识别已经结下了不解之缘。2003年,还在读大三的黄畅加入了清华大学和日本欧姆龙公司的研究小组,共同开发人脸识别算法。三年后,该算法被浓缩成芯片并投入大规模生产。在接下来的几年里,日本相机制造商的数码相机开始使用面部跟踪,甚至面部焦点跟踪,而正是黄畅参与的这一芯片起到了作用。黄畅说,虽然当时他没有赚到钱,但这次成功的经历强化了黄畅对图像识别前景的期待。本科毕业时,黄畅曾向同学吹嘘,5-10年后图像识别将得到大规模应用。另一方面,这段经历也让黄畅明白了将算法固化为芯片的工程方法的力量。然而,直到博士毕业,黄畅才想清楚工业的价值,所以在哥哥的推荐下,他先去了南加州大学做博士后。2009年,黄畅重新燃起了对工业的兴趣。也是在一位朋友的推荐下,我向当时由余凯领导的NEC实验室发送了意向。余凯亲自打电话给黄畅,随后进行了一轮多对一的面试,黄畅获得了Offer,成为余凯团队的一员。通过NEC实验室,黄畅不仅认识了余凯,还将视野扩展到了图像识别之外。2012年,在国内移动互联网蓬勃发展的时候,应李彦宏的邀请,于凯带领团队回国加入百度,黄畅也在其中。同样,2012年也是深度学习复苏的一年。随后,百度深度学习研究院成立,于凯任副院长,黄畅任首席研发架构师。进入百度后,于凯和黄畅带领的团队帮助百度构建了图像识别的技术路线,并通过深度学习研究院孵化了百度无人车项目。现在这些已经成为百度的标志。2015年,人工智能浪潮已经开始显现,资本热情开始释放。然而,于凯和黄畅注意到,业界对人工智能的算法非常关注,但对算法的载体芯片却关注甚少。大公司非常关注人工智能所需的云计算能力,但很少关注终端的计算能力。抓住这个机会后,地平线于2015年成立,黄畅担任该算法的联合创始人。打造适合终端设备的人工智能专用芯片,成为地平线的方向。关键产品:第一代芯片踏上“旅程”,同时确定了200个目标。针对人工智能对计算平台的需求,地平线提出了一种新的芯片架构BPU(大脑处理单元)。为了满足自动驾驶对环境意识的更具体需求,地平线开发了第一代chi……

基于BPU的“旅程1.5W”(其兄弟“旭日”具有类似的功能,但工作场景在安全领域,算法不同),其计算性能达到1Tops,可以以每秒30帧的速度实时处理1080P高清图像,并同时检测和识别每帧中的200个目标。

Hechuang, Beijing

旅程1.0对于这个芯片,黄畅感到很幸运,第一次能够做到这一点。芯片行业和汽车行业原本是两个复杂度极高、周期较长的行业。为自动驾驶制造芯片使问题变得更加复杂。首先,自动驾驶需要强大的计算性能、实时的处理响应和低功耗,同时满足成本要求。这些在当前基于GPU的计算平台中不可用。因此,地平线在最初构建自动驾驶平台时与英特尔合作,并采用后者的FPGA作为核心计算单元,满足了自动驾驶对计算性能、计算延迟和计算功耗的要求。ASIC芯片的研发可以在保证这些指标的基础上降低成本。

Hechuang, Beijing

基于旅程的单目ADAS演示,然后是用于自动驾驶的芯片,必须通过汽车法规才能进入汽车市场。抗电磁干扰、抗振动、工作温差大等,复杂的标准和严格的测试都不在地平线人之前的经验范围内。对此,地平线最近引入了一位资深汽车行业专家,成立了一个专门的团队来解决汽车法规的研发工作。此外,自动驾驶芯片将面临的一个敌人是长时间——芯片开发的长周期是3年或5年+相同甚至更长的车辆开发周期,这使得自动驾驶芯片从立项到最终加载应用。时间将非常长。自动驾驶的算法正在迅速变化,这对生产ASIC自动驾驶芯片的公司来说并不好。对此,黄畅认为,硬件开发的固定周期很难逆转,必须尊重客观规律。然而,为了解决这个问题,Horizon通过优化初步调查、设计芯片架构和在中期开发中迭代算法,使开发速度尽可能接近软件,并将其芯片开发周期缩短到两年多(从Horizone的成立到“Journey”的发布)。同时,地平线将沿着计划中的三代架构,逐年迭代芯片,实现能力升级。目前已经推出的Journey 1.0属于第一代高斯架构,基于自动驾驶对应的图像识别的感知需求;基于伯努利的第二代芯片正在开发中,其能力扩展到建模和定位;

基于贝叶斯架构开发的第三代芯片将进一步参与自动驾驶的决策。地平线芯片的计算能力也将从L2升级到L3和L4。商业逻辑:自动驾驶是一个先驱。由于其广阔的市场和与地平线核心的图像识别技术的紧密联系,自动驾驶自然而然地成为地平线的重要业务之一。但在黄畅看来,除了商业方面的考虑,自动驾驶业务是地平线上的一个大业务方向,这条线也起到了开拓者的作用。黄畅认为,自动驾驶最接近人工智能产业的理想形态:首先,自动驾驶需要技术的全面性,不仅涉及人工智能,还直接涉及高精度传感器、车辆控制运动和仿真等一系列技术。占领这样一个综合性的技术高地,业务本身就会带来自己的护城河,同时掌握的技术可以被其他业务线使用。另一方面,自动驾驶的业务增长良好,目前可以逐步实现商业化,同时应具有较强的通用性,未来可以移植到其他机器人产品中。在商业道路上,黄畅告诉车东,今年的“旅程”主要针对售后市场ADAS,因为汽车级芯片仍在开发中。在满足汽车法规和第二代芯片问世后,它将为前置市场发挥自己的实力。除了提供关键的自动驾驶计算芯片,地平线还扮演着解决方案提供商的角色:一年前,地平线构建了Hugo平台,这是一个自动驾驶系统的解决方案。Hugo平台1.0基于FPGA,满足先进和自动驾驶的需求,今年开始供应给一级和汽车制造商。同样,在开发出第二代芯片后,Hugo平台也将有迭代版本的ASIC而不是FPGA推向市场。总结:AI芯片浪潮的采访结束了,黄畅刚刚吃完一盒蛋糕。但自动驾驶的蛋糕才刚刚做好。对于最近的人工智能芯片热潮,黄畅认为这将是一件好事,因为关注度上升后,资本和资源自然会涌向中国企业不太擅长的领域。面对各种竞争对手,黄畅觉得这不是什么大问题。毕竟,他们在人工智能芯片浪潮兴起的三年前就预测到了这一趋势。在芯片架构方面,黄畅表示,前景将更加激进。说完这句话,黄畅直接来到下一个会议室,继续他的工作。

标签:合创北京

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