第165章 底裤都给你看光(2/2)
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不仅精简了计算量,甚至还删掉了网络的分支,现在连内存容量也给他省了下来。
“我..我不得不说,我被你的技术实力所折服,这让我太惊讶了。”视频当中,马斯克罕见地露出了笑容,言语之间稍微有一些口吃。
私底下,他是个没那么外向的人,说话的时候,如果有强烈的情绪,经常会有些口吃反复的现象。
“我原本只是在进行分析,确认当前的主要难点到底在哪里,完全没有想过你把它当成了一个任务,并且完成得这么好。”
“我还以为那是来自钢铁侠的高要求呢。”孟繁岐听到这里最开始两眼一黑,敢情自己自作多情了。
但早些继续推动网络的轻量化倒也不是坏事,一方面能加速人工智能技术落地,另一方面也会转移大家的视线,使得业界专注于小模型,而不大会发现大模型的威力。
“并且,如果你想要打造纯视觉自动驾驶系统,优化得再好的小模型也只是门槛中的门槛罢了,距离成型还差很远。”
孟繁岐这话倒也不是危言耸听,目前他为特斯拉打造的骨干网络,也只是尽量减小他们的计算成本罢了。
撑死了也就是自家停车场测一测检测效果的级别,想要上路测试都比较吃力。
“你在这方面有什么建议吗?”马斯克先前两次与孟繁岐的交流,主要以特斯拉方的优化需求为主,他还没有正式地就整体的算法系统和孟繁岐交流过。
不是因为别的,单纯是觉得孟繁岐太年轻了。即便他见过不少少年天才,但也不至于到20岁就能参与到他特斯拉那么大一个车辆公司的自动驾驶算法系统设计当中来的。
但经历了两次算法的更新之后,他感觉自己太过傲慢了。
对方的算法实力实在远超他的想象。
马斯克不是一个要面子的人,尤其是在这种专业领域技术领域。
他察觉过来不对劲之后,马上询问请教。
“计算机视觉今年热度不低,做一些智能操作还算是可以,可要说到与车辆这种传统的重工业结合,势必要与图形学融合。”
“骨干网络只是第一步,3D的障碍物空间分析,如何从多个摄像头构建精确的鸟瞰图,甚至于真实场景的仿真模拟都会是难题。”
使用摄像头识别出图像内的车辆,行人,障碍物等物体,只是第一步中的第一步,自动驾驶的难题实在太多。
3D分析,是为了确认平面图像上的物体距离车辆的距离。
构建鸟瞰图,有上帝视角,才方便规划车辆的行进路径,避开其他车辆行人。