我在三月時寫過一篇文章,說明了疫情對無人駕駛行業(yè)的影響(微信回復“疫情”閱讀)?,F(xiàn)在,兩個月過去了。截止到5月16號,美國的累計新冠確診人數(shù)已經(jīng)達到150萬,失業(yè)率上升到15%。位于美國的各個無人駕駛公司也無疑受到了沖擊,大部分公司的路測已經(jīng)叫停。我們今天來探討,無人駕駛公司該如何做,才能挺過這次疫情。開源節(jié)流 首先是開源節(jié)流的問題。無人駕駛的研發(fā)耗時耗力,沒有持續(xù)不斷的投資很難撐下去。疫情之下,投資人對市場信心不足。如果公司產(chǎn)品的milestone不能及時達成,很可能公司就拿不到下一輪的融資。 因此,公司只能想辦法削減成本。多家公司已辭退負責路測的安全駕駛員,他們大多是contractor(合同工)。Cruise和Zoox也辭退了部分正式員工,其中甚至包括核心開發(fā)人員。
無人駕駛公司之所以裁員,其實主要還是因為無人駕駛行業(yè)還未開始盈利,甚至在接下來的五年時間里都不可能。盈利需要足夠龐大的車隊以及相對成熟的ODD(適用運營場景)。在那一天到來之前,無人駕駛只能是一個燒錢的行業(yè)。
因此,各公司在“節(jié)流”的基礎上,也要考慮“開源”。即使某些收入還無法形成規(guī)模,但畢竟也比完全沒有收入要好得多。比如,可以將車隊重新定義為輔助駕駛車隊,將配有安全駕駛員的測試車作為網(wǎng)約車或是快遞車。比如,在疫情期間,可以運送食物或是醫(yī)用物資。通過實際運營,不但可以打造品牌,積累里程,還可以為之后盈利做準備,并收集用戶的數(shù)據(jù)。
當然,開辟新的業(yè)務需要大量的前期工作。如果公司并不計劃在未來以網(wǎng)約車的形式落地,那么就沒必要在短期內(nèi)為了賺錢而賺錢,否則反而是浪費公司資源。 公司也可以想辦法利用已有的資產(chǎn)盈利。比如 ,我們可以將已有的數(shù)據(jù)進行包裝,或是將一部分開發(fā)平臺包裝,與需要這些數(shù)據(jù)平臺的公司尋求合作,從而將數(shù)據(jù)變現(xiàn)。 仿真,除了驗證,還能做什么? 沒了路測,驗證就全靠仿真,仿真背后的各項測試就顯得尤為重要。檢驗覆蓋面(test coverage)有沒有漏測的方法其實很簡單,只要把一些疫情之前的數(shù)據(jù)跑一邊,看看有沒有把當時路測發(fā)現(xiàn)的問題都找到,然后查缺補漏。當然,這種方法并不能保證可以找到所有覆蓋面中的漏洞。 沒了路測,數(shù)據(jù)也變得貧瘠。除了驗證之外,仿真還可以用來“創(chuàng)造”數(shù)據(jù),從有限的數(shù)據(jù)中,盡量榨干其價值。比如,通過將數(shù)據(jù)參數(shù)化(parameterization),我們可以將一個數(shù)據(jù)點變成一百個,賦予數(shù)據(jù)“百變”的特異功能。 同時,我們也可以利用機器學習技術,打造完全虛擬的道路障礙,即在打造人工智能的同時,讓人工智能幫助我們創(chuàng)造數(shù)據(jù),從而形成數(shù)據(jù)量上的良性循環(huán),也在一定程度上防止了過擬合(overfitting)。 充分做好回歸辦公室的計劃 疫情的高峰期總歸會過去。路測一旦恢復,在疫情期間開發(fā)的代碼會在路測中暴露出諸多問題,多個bug重疊在一起,很難理清,工程師們會面臨前所未有的工作量。 為了避免這種情況發(fā)生,團隊必須有選擇性地、階段性地測試代碼,不可一蹴而就。假設疫情期間一共改進了十處代碼,就要對這十處分批測試。這就對代碼的結構清晰程度提出了很高要求,要做到每一個bug都可以追本溯源(traceable)。 另外,由于員工只能在家上班,硬件開發(fā)受到嚴重影響。在疫情結束前,團隊管理者需要做好嚴密的計劃,讓員工分批回辦公室調(diào)試硬件。首先調(diào)試最重要的部分,和軟件團隊緊密配合,次要的部分可以等疫情完全結束之后再調(diào)試。 希望各個公司可以挺過這次疫情,不要放棄對無人駕駛的開發(fā)。無人駕駛一旦大規(guī)模落地,我們面對下一次疫情時將更從容。
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原文標題:如何將疫情對無人駕駛研發(fā)的影響減到最小?
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