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如何將AI應(yīng)用于高級(jí)自動(dòng)駕駛的規(guī)控

Astroys ? 來源:Astroys ? 作者:Astroys ? 2022-10-21 15:49 ? 次閱讀

AI通常用于為高級(jí)自動(dòng)駕駛的車輛提供感知能力。但AI也能幫助自動(dòng)駕駛汽車(AV)在規(guī)劃和控制方面做出更安全的決策嗎?任何習(xí)慣于基于控制理論的確定性算法的人都很難被說服。但I(xiàn)nfineon提出了一個(gè)激進(jìn)的反駁,并一直在與汽車行業(yè)的利益相關(guān)者就其安全問題進(jìn)行辯論。

AI安全嗎?AI驅(qū)動(dòng)的汽車可靠嗎?它們能被驗(yàn)證嗎?

這些都是向高級(jí)自動(dòng)駕駛車輛的開發(fā)人員提出的好問題。

隨著先進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)視覺方面得到良好發(fā)展,在AV上使用AI已經(jīng)成為一種公認(rèn)的規(guī)范。不過,這仍然是一個(gè)信任的問題。

Infineon的嵌入式AI和自動(dòng)駕駛專家Florian Hauer表示,AI可以幫助機(jī)器感知它所看到的東西(行人、信號(hào)燈、自行車……),并獲得對(duì)環(huán)境獲的“非常高級(jí)的抽象理解”,從而知道如何在該環(huán)境中采取行動(dòng)。

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在自動(dòng)駕駛的計(jì)算鏈中,這些最初的步驟被稱為感知和場(chǎng)景理解。它們是為高級(jí)自動(dòng)駕駛車輛規(guī)控系統(tǒng)做準(zhǔn)備的兩個(gè)基本模塊。

計(jì)算機(jī)視覺在前兩個(gè)模塊中起著關(guān)鍵作用。Hauer說:“你已經(jīng)在使用AI作為主要解決方案。在感知和場(chǎng)景理解方面,我認(rèn)為沒有人會(huì)回到深度學(xué)習(xí)技術(shù)之前?!?/p>

然而,他補(bǔ)充說,AI在規(guī)控中卻“很少或幾乎不使用”。

Hauer說:“通過軌跡規(guī)劃,車輛可以在接下來的1-5秒內(nèi)繪制出它必須走的路徑,以執(zhí)行某些操作,如在信號(hào)燈前停車或變道。在軌跡控制中,規(guī)劃的路徑在道路上被執(zhí)行。車輛決定向左或向右行駛。它可以選擇在時(shí)間和空間中移動(dòng)的速度,以及何時(shí)應(yīng)該加速或減速?!?/p>

為了執(zhí)行涉及規(guī)控制的安全關(guān)鍵計(jì)算,今天的高級(jí)自動(dòng)駕駛車輛使用成熟的確定性算法,該算法基于由業(yè)內(nèi)專家在40多年間開發(fā)的控制理論。Tier1和OEM對(duì)經(jīng)典算法有著“共同的理解”,對(duì)安全的定義也達(dá)成了一致。到目前為止,汽車生態(tài)系統(tǒng)中的大多數(shù)參與者還沒有考慮過使用AI進(jìn)行規(guī)控。

Infineon正在打破這一模式,建議業(yè)界應(yīng)用AI來增強(qiáng)用于規(guī)控的確定性算法。Hauer說,目標(biāo)不是取代經(jīng)典算法,而是提高它們的安全性、可靠性和效率。

Infineon在推進(jìn)嵌入式AI的安全性方面有既得利益,其最新的Auriz MCU具有嵌入式AI能力。但它提出的使用AI進(jìn)行規(guī)控的建議目前只是一個(gè)假設(shè)。Hauer承認(rèn)首先需要回答安全問題,而將AI應(yīng)用于規(guī)控中“安全意味著什么”是一個(gè)“不能由單個(gè)公司回答”的復(fù)雜問題。

因此,Infineon迫切希望在利益相關(guān)者之間建立“共識(shí)”。該公司來到TTTech成立的汽車行業(yè)合作論壇The Autonomous,分享其假設(shè),與主要參與者合作,并領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)關(guān)于嵌入式AI安全性的工作組討論。

動(dòng)機(jī)

是什么促使Infineon建議將AI應(yīng)用于高級(jí)自動(dòng)駕駛的規(guī)控?為什么這對(duì)汽車行業(yè)如此重要?

該公司系統(tǒng)架構(gòu)和應(yīng)用高級(jí)負(fù)責(zé)人Jürgen Sch?fer表示,答案可以歸結(jié)為高級(jí)自動(dòng)駕駛車輛達(dá)到量產(chǎn)所需的“成本和能效”。

許多人認(rèn)為如今的AV設(shè)計(jì)過度。在Sch?fer的觀點(diǎn)中,“今天的AV原型的利潤(rùn)率可以降低”。出于安全考慮,AV公司復(fù)制計(jì)算鏈,在獨(dú)立的信號(hào)處理鏈上運(yùn)行兩種算法,使用的不是一個(gè)而是一組控制器??紤]到現(xiàn)實(shí)駕駛的不確定性,系統(tǒng)可能很難應(yīng)對(duì)意外。因此,工程師們覺得在AV系統(tǒng)中設(shè)計(jì)一個(gè)廣泛的安全冗余更舒服,Sch?fer觀察到,冗余被認(rèn)為可以增強(qiáng)安全性。

Sch?fer說,雖然在先進(jìn)的架構(gòu)中冗余被認(rèn)為是必要的,但AV公司最終推出了成本過高的AV原型,部署了“消耗2000W的電子控制系統(tǒng)”,并“使用液冷單元,這進(jìn)一步增加了成本,使系統(tǒng)不可靠”。

使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)者避免過度設(shè)計(jì)。他說:“最終,機(jī)器學(xué)習(xí)算法是唯一能從數(shù)學(xué)上預(yù)測(cè)未來的算法。通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法,你可以說,例如,基于系統(tǒng)和環(huán)境在過去20秒的表現(xiàn),(這就是)下一秒可能發(fā)生的事?!?/p>

在嘗試以線性方向預(yù)測(cè)未來時(shí),你可以查看系統(tǒng)環(huán)境并謹(jǐn)慎地進(jìn)行,但是你仍然可能遇到阻礙系統(tǒng)反應(yīng)能力的緊急情況。Sch?fer表示,以“隨機(jī)方式”預(yù)測(cè)未來的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,通過一個(gè)涉及隨機(jī)確定的事件序列的過程,有望更好地避免這種僵局。

安全用例為AI在規(guī)控中的應(yīng)用建立一個(gè)安全用例并不簡(jiǎn)單。Hauer承認(rèn),在行業(yè)發(fā)展到這一步之前,許多過程都會(huì)發(fā)揮作用。

他說,首先,將AI整合到規(guī)控中會(huì)影響開發(fā)過程的不同階段。必須確定和分析相關(guān)的開發(fā)步驟,以確定它們對(duì)系統(tǒng)其余部分的影響。

接下來要考慮的是數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是否具有代表性?它是有意義的嗎?Hauer說:“在收集數(shù)據(jù)以處理極端情況時(shí),我們需要了解神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是否被正確訓(xùn)練或過度擬合,或者它是否學(xué)習(xí)了正確的東西。”

Hauer指出,理解使用AI的影響和“副作用”是一回事,考慮它的“設(shè)計(jì)含義”是另一回事。“例如,我們能否為AI構(gòu)建一個(gè)安全包裝?如果系統(tǒng)檢測(cè)到AI的建議不可取,我們能否構(gòu)建一個(gè)經(jīng)典的算法來介入?”

為了建立安全論點(diǎn),Hauer說,Infineon的策略是“使用一些非常具體的、特定的用例,看看我們是否可以降低風(fēng)險(xiǎn)”,簡(jiǎn)單地告訴工程師“在規(guī)劃中使用AI太抽象且對(duì)任何人都沒有幫助,所以我們正在開發(fā)一些具體的規(guī)控示例”。

他重申,目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)?!拔覀兿胍钊氲郊夹g(shù)層面,實(shí)際觀察這些例子,看看哪些是問題實(shí)例,以及我們?nèi)绾问顾鼈儼踩??!痹谶@樣做的過程中,“我們制定或派生一個(gè)‘解決方案類型’”。

Hauer說,標(biāo)準(zhǔn)化并不是The Autonomous的工作小組的目標(biāo)。相反,該小組計(jì)劃提供一個(gè)參考解決方案,其中可能包括算法建議和最佳實(shí)踐。

使用哪種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)?

應(yīng)用于計(jì)算機(jī)視覺的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有著很長(zhǎng)的歷史。但什么樣的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將被用于規(guī)控呢?

Hauer回答說:“我們不會(huì)更換整個(gè)模塊。相反,我們正在增強(qiáng)它。因此,我們可以在哪里以及如何進(jìn)行增強(qiáng),有很多選擇?!?/p>

他指出,單就規(guī)劃而言,“你有一堆不同類別的解決方案,而每一類都有大量不同的技術(shù)來運(yùn)用它們。而對(duì)于每一種技術(shù),你都有大量的選擇,如何用AI來增強(qiáng)它?!?/p>

換句話說,沒有一個(gè)單一的、標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)可以完成這項(xiàng)工作。

Hauer補(bǔ)充說,一個(gè)重要的說明是,計(jì)算機(jī)視覺和規(guī)控執(zhí)行兩種完全不同的工作。計(jì)算機(jī)視覺提供檢測(cè)、分類和分割。為了增強(qiáng)規(guī)劃,必須執(zhí)行的任務(wù)是回歸和預(yù)測(cè)?;貧w使用一種統(tǒng)計(jì)方法,試圖確定一個(gè)因變量和一系列其他變量之間關(guān)系的強(qiáng)度和特征。這為預(yù)測(cè)接下來發(fā)生的事奠定了基礎(chǔ)。

因此,在計(jì)算機(jī)視覺和規(guī)控中使用的網(wǎng)絡(luò)類型是不同的。后者會(huì)小得多,因?yàn)橐?guī)劃只是想知道下一步是什么樣子。

Hauer說,在解決預(yù)測(cè)問題時(shí),最有價(jià)值的結(jié)構(gòu)是眾所周知的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。他描述了一種被稱為L(zhǎng)STM(long short-term memory)的特定網(wǎng)絡(luò)類型,它模擬了大腦的工作方式。當(dāng)你第一次看到某物時(shí),你會(huì)把它放入你的短期記憶中,并試圖理解它的來源和含義。如果理解了,那么這個(gè)物體或經(jīng)歷就會(huì)進(jìn)入長(zhǎng)期記憶。其基本思想是,要預(yù)測(cè)一個(gè)結(jié)果,你需要足夠的歷史來理解上下文。

相比之下,MLP(multilayer perceptron)是原始的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。它是一個(gè)前饋人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),從一組輸入生成一組輸出。Sch?fer說,MLP是在1960年左右發(fā)展起來的,而LSTM在1998年才首次發(fā)表,從數(shù)學(xué)角度來看是非常新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

時(shí)間表

該公司的嵌入式AI安全工作組今年開始工作。根據(jù)Hauer的說法,該工作組的時(shí)間表為18個(gè)月,目標(biāo)是在2024年發(fā)表技術(shù)論文或技術(shù)報(bào)告。

Infineon認(rèn)為,嵌入式AI控制器,如Aurix MCU,可以在包括高級(jí)自動(dòng)駕駛車輛在內(nèi)的應(yīng)用中提供低延遲、低處理功耗的解決方案來解決復(fù)雜問題。為了獲得車廠的支持,Infineon必須建立一個(gè)安全用例論證,將AI應(yīng)用于AV的規(guī)控等任務(wù),可以降低安全風(fēng)險(xiǎn)。為此,它需要來自行業(yè)利益相關(guān)者的合作。

審核編輯:彭靜
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原文標(biāo)題:AI能否應(yīng)用于自動(dòng)駕駛規(guī)控領(lǐng)域?

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