智駕網(wǎng) 2025-02-27 12:44
給DeepSeek上車潑盆冷水,沒(méi)有底層融合成不了「全民智駕」的推手 | 智駕評(píng)論
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春節(jié)期間,DeepSeek 在全球科技圈引發(fā)強(qiáng)烈震動(dòng)。此熱議從國(guó)內(nèi)蔓延到歐美科技圈乃至西方主流媒體如《自然》、《紐約時(shí)報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》等。盡管全球來(lái)自科技、金融、政府等領(lǐng)域的專家對(duì)其評(píng)價(jià)各有側(cè)重,但其出圈和影響力已不容忽視。


DeepSeek-R1的橫空出世更是讓中國(guó)智駕圈悄然上演了一場(chǎng)算力起義。

01.
DeepSeek為智駕帶來(lái)了算法、算力和數(shù)據(jù)多維度的借鑒

2025年全民智駕爆發(fā)之際,截至現(xiàn)在,長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、比亞迪、東風(fēng)、通用等十幾家車企官宣了與國(guó)內(nèi)大模型公司DeepSeek深度融合的合作。


今年1月,國(guó)內(nèi)大模型公司DeepSeek發(fā)布了DeepSeek-R1,并同步開(kāi)源。這一推理模型擁有思維鏈輸出,在數(shù)學(xué)、代碼、自然語(yǔ)言推理等任務(wù)上擁有不弱于美國(guó)OpenAI o1的表現(xiàn)。


圖片

在車企被算力規(guī)模受制的當(dāng)下,DeepSeek模型百萬(wàn)Token輸出僅需16元,遠(yuǎn)低于OpenAI O1及O1 mini的價(jià)格(分別為438元及88元)讓整個(gè)行業(yè)期盼下一個(gè)更高級(jí)別的智能化技術(shù)涌現(xiàn)時(shí)刻。尤其是對(duì)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō),當(dāng)?shù)退懔?、低成本的?chuàng)新性大模型涌入車圈,更為當(dāng)下業(yè)界都在呼喚的智駕平權(quán)摁下了加速器。


DeepSeek的到來(lái)為智駕產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了算法、算力和數(shù)據(jù)多維度的借鑒,在智駕算法和算力上可體現(xiàn)為:


DeepSeek對(duì)智駕算法提升主要集中在感知層多模態(tài)融合、決策層策略優(yōu)化、知識(shí)蒸餾等多個(gè)方面。


DeepSeek的多模態(tài)模型能夠整合道路圖像、交通標(biāo)識(shí)、車輛傳感器數(shù)據(jù)等多種信息,促進(jìn)車端場(chǎng)景理解能力提升。


而在決策與控制方面,DeepSeek能夠自行涌現(xiàn)出長(zhǎng)思維鏈能力,模擬人類駕駛員對(duì)突發(fā)事件的反思與策略調(diào)整,優(yōu)化自動(dòng)駕駛的決策邏輯。


從算力維度出發(fā),Deepseek極大降低了大模型對(duì)于算力的需求,為此,也有了英偉達(dá)的市值一夜之間蒸發(fā)了6000億美元的現(xiàn)象級(jí)事件。


2月6日,吉利汽車已經(jīng)宣布,其自研大模型與DeepSeek已完成深度融合,成為節(jié)后首個(gè)官宣與DeepSeek合作的國(guó)內(nèi)車企。


按照吉利官方公布的信息,與DeepSeek-R1模型深度融合之后,吉利將對(duì)星睿車控FunctionCall大模型、汽車主動(dòng)交互端側(cè)大模型等進(jìn)行蒸餾訓(xùn)練,融合后的吉利汽車AI,能夠主動(dòng)分析用戶的潛在需求,提供更全面的智能服務(wù)。


開(kāi)源證券2月5日研報(bào)指出,DeepSeek-R1模型的諸多優(yōu)化方法有望為智駕行業(yè)所借鑒。目前自動(dòng)駕駛玩家推動(dòng)大語(yǔ)言模型甚至視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型(VLA)上車提升智駕算法的認(rèn)知能力,DeepSeek-R1有望作為優(yōu)秀的教師模型,將其性能蒸餾給車端模型,進(jìn)一步提升車端模型的能力。


總結(jié)而言:


  • 車端算力需求下降:可提供開(kāi)源模型(如Deepseek R1),通過(guò)知識(shí)蒸餾壓縮大模型,降低車端部署成本。


  • 算力需求降低,云端模型訓(xùn)練成本下降:相同算力下,推理速度提升。算力需求少,大幅節(jié)省成本。


  • 多模態(tài)能力更強(qiáng):跨模態(tài)遷移后Deepseek邏輯性與場(chǎng)景理解更強(qiáng),極端路況(如斷頭路)表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)模型。


這些都對(duì)于DeepSeek推動(dòng)高階智駕實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地和普及有積極作用。


當(dāng)前智駕開(kāi)發(fā)難度最大的是復(fù)雜的城區(qū)場(chǎng)景,依賴傳統(tǒng)的感知模型很難去解決那些長(zhǎng)尾場(chǎng)景,各家都有去嘗試去開(kāi)發(fā)訓(xùn)練VLM模型以優(yōu)化對(duì)類似復(fù)雜的長(zhǎng)尾場(chǎng)景的檢測(cè)及處理能力。


但開(kāi)發(fā)這樣一套系統(tǒng),依賴極大的云端算力及數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本,并且部署到車端的模型也依賴較大算力的硬件平臺(tái)。


因此知行汽車科技系統(tǒng)總監(jiān)張偉認(rèn)為,DeepSeek通過(guò)其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),如MOE、MLA、GRPO等,可以很好賦能智能駕駛的開(kāi)發(fā)。


但即便在優(yōu)化云端 「教師模型」環(huán)節(jié)中,也仍需要對(duì)世界模型、VLA模型等核心模型進(jìn)行訓(xùn)練并優(yōu)化訓(xùn)練成果。在云端模型優(yōu)化過(guò)程中,訓(xùn)練算力規(guī)模、數(shù)據(jù)規(guī)模仍是云端教師模型能力提升的核心參數(shù)指標(biāo)。


可以預(yù)料到,未來(lái)車企、供應(yīng)商的核心差距將取決于數(shù)據(jù)規(guī)模與模型優(yōu)化能力。


往往,在智能駕駛的浪潮中,算法、傳感器、高精地圖等技術(shù)常常成為討論的焦點(diǎn),而數(shù)據(jù)的力量卻往往被忽視。


智能駕駛的核心在于「智能」,而智能的本質(zhì)是數(shù)據(jù)。無(wú)論是感知、決策還是控制,智能駕駛的每一個(gè)環(huán)節(jié)都依賴于海量數(shù)據(jù)的支持。DeepSeek的獨(dú)特之處在于,它不僅僅是一個(gè)數(shù)據(jù)處理工具,而是一個(gè)從數(shù)據(jù)采集、清洗、分析到應(yīng)用的全鏈條解決方案提供商。


傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式往往局限于車輛自身的傳感器,而DeepSeek通過(guò)整合車端、路端和云端的多源數(shù)據(jù),構(gòu)建了一個(gè)多維度的數(shù)據(jù)生態(tài)。


例如,通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù),DeepSeek能夠?qū)崟r(shí)獲取車輛的行駛數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)以及駕駛員行為數(shù)據(jù),同時(shí)結(jié)合路側(cè)單元(RSU)和云端的高精地圖數(shù)據(jù),形成一個(gè)完整的「數(shù)據(jù)閉環(huán)」。


這種多維數(shù)據(jù)采集方式,不僅提高了數(shù)據(jù)的豐富性,還為智能駕駛系統(tǒng)提供了更全面的環(huán)境感知能力。例如,在復(fù)雜的城市道路場(chǎng)景中,單一傳感器可能無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別障礙物,而DeepSeek的多源數(shù)據(jù)融合技術(shù)可以通過(guò)交叉驗(yàn)證,顯著提升感知精度。

數(shù)據(jù)采集只是第一步,如何從海量數(shù)據(jù)中提取有價(jià)值的信息,才是關(guān)鍵。


DeepSeek通過(guò)自研的AI算法和機(jī)器學(xué)習(xí)模型,能夠?qū)υ紨?shù)據(jù)進(jìn)行高效清洗、標(biāo)注和分析。例如,在自動(dòng)駕駛訓(xùn)練中,DeepSeek的算法可以自動(dòng)識(shí)別和標(biāo)注道路上的行人、車輛和交通標(biāo)志,大幅降低了人工標(biāo)注的成本和時(shí)間。


此外,DeepSeek還開(kāi)發(fā)了基于邊緣計(jì)算的數(shù)據(jù)處理技術(shù),能夠在車端實(shí)時(shí)完成部分?jǐn)?shù)據(jù)處理任務(wù),減少對(duì)云端的依賴。這種邊云協(xié)同」的模式,不僅提高了數(shù)據(jù)處理的效率,還增強(qiáng)了智能駕駛系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和安全性。


02.
DeepSeek的方法論有望重塑智駕生態(tài)

DeepSeek的影響力不僅僅局限于技術(shù)層面,它正在通過(guò)數(shù)據(jù)的力量,重塑整個(gè)智能駕駛生態(tài)。


自動(dòng)駕駛算法的訓(xùn)練需要大量的場(chǎng)景數(shù)據(jù),而DeepSeek通過(guò)其龐大的數(shù)據(jù)平臺(tái),為車企和自動(dòng)駕駛公司提供了豐富的數(shù)據(jù)資源。例如,DeepSeek的「場(chǎng)景庫(kù)」中包含了數(shù)百萬(wàn)公里的真實(shí)道路數(shù)據(jù),涵蓋了各種極端天氣、復(fù)雜路況和突發(fā)場(chǎng)景。


從算法開(kāi)發(fā)者角度而言,這些數(shù)據(jù)可以幫助他們更快速發(fā)現(xiàn)和修復(fù)模型的缺陷,從而加速算法的迭代和優(yōu)化。


更重要的是,DeepSeek還通過(guò)數(shù)據(jù)共享機(jī)制,推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)的協(xié)同創(chuàng)新。例如,多家車企可以通過(guò)DeepSeek的平臺(tái)共享匿名化的駕駛數(shù)據(jù),共同提升自動(dòng)駕駛算法的性能。這種「數(shù)據(jù)共贏」的模式,正在打破傳統(tǒng)車企之間的數(shù)據(jù)壁壘,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。


DeepSeek的野心不僅僅局限于數(shù)據(jù)本身,它正在通過(guò)數(shù)據(jù)的力量,構(gòu)建一個(gè)全新的智能駕駛生態(tài)。未來(lái),DeepSeek可能會(huì)在以下幾個(gè)方面繼續(xù)發(fā)力:


一是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。


目前,智能駕駛行業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一,這給數(shù)據(jù)共享和協(xié)同創(chuàng)新帶來(lái)了很大的障礙。DeepSeek有望通過(guò)其技術(shù)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和普及,從而打破數(shù)據(jù)孤島,實(shí)現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)流通。


二是AI模型的輕量化。


隨著智能駕駛技術(shù)的普及,如何在資源有限的車端設(shè)備上運(yùn)行復(fù)雜的AI模型,成為了一個(gè)重要的挑戰(zhàn)。DeepSeek正在研發(fā)輕量化的AI模型和高效的壓縮算法,以降低計(jì)算資源的消耗,從而推動(dòng)智能駕駛技術(shù)在更多車型上的應(yīng)用。


03.
調(diào)用DeepSeekAPI接口稱不上深度融合

不過(guò),回到現(xiàn)實(shí),目前國(guó)內(nèi)汽車公司能夠快速實(shí)現(xiàn)DeepSeek上車,大概率只是調(diào)用了DeepSeek開(kāi)放的API(應(yīng)用程序編程接口),往DeepSeek充值了一些費(fèi)用,還沒(méi)有完全做到真正意義上的定制化深度融合。


正如何小鵬的評(píng)論:「有十家宣布深度融合DeepSeek的汽車,他們的方法只是通過(guò)外部調(diào)用了一下接口,這個(gè)對(duì)最終的Driver(駕駛者)沒(méi)有那么大價(jià)值。真正做到用戶的體感是非常優(yōu)秀的才行?!?br/>


日前,輕舟智航官宣了基于J6M中算力平臺(tái)做安全的端到端方案,同時(shí)采用基于運(yùn)動(dòng)模擬的世界模型做離線訓(xùn)練。輕舟也坦承表示:「和DeepSeek是類似的方法,但并不是已經(jīng)用了DeepSeek,智駕上沒(méi)人敢這么吹?!?/p>


所以當(dāng)下,車企直接把DeepSeek做智駕接入的可能性不大。畢竟DeepSeek還處于大型語(yǔ)言模型階段,其更快的應(yīng)用場(chǎng)景仍是在座艙層面,提供更優(yōu)的座艙交互以及孕育全新應(yīng)用場(chǎng)景,而想要直接應(yīng)用自動(dòng)駕駛還有更漫長(zhǎng)的探索過(guò)程。


因此,DeepSeek可以被視為當(dāng)前智駕的重要工具,但還遠(yuǎn)沒(méi)到改變格局的時(shí)候。


目前,智能駕駛在安全性方面要求很高,為確保功能安全可靠,需要投入較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行訓(xùn)練。而且,由于不同車型在算力和架構(gòu)上存在差異,即便采用蒸餾技術(shù),后續(xù)仍要依據(jù)具體車型完成有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)工作。


尾聲:

DeepSeek產(chǎn)生的影響是多方面的,但對(duì)于智能汽車產(chǎn)業(yè)而言,各主機(jī)廠積極接入當(dāng)然是一件好事,但是在當(dāng)下意圖通過(guò)某一項(xiàng)技術(shù)的接入而實(shí)現(xiàn)“研發(fā)、產(chǎn)出的平權(quán)”并給消費(fèi)者帶來(lái)相同的體驗(yàn),是不現(xiàn)實(shí)的。


在DeepSeek之前,英偉達(dá)推出的Cosmos模型也宣稱可以極大的降低智駕研發(fā)投入,降低數(shù)據(jù)需求。


不過(guò)換個(gè)視角,無(wú)論是DeepSeek還是Cosmos都是工具,對(duì)于沒(méi)有正向研發(fā)能力的車企而言,除了跟蹤熱點(diǎn)并不能改變自己在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的弱勢(shì)地位。


還是那句話,在研發(fā)方面,雖然并非一分投入一分收獲,但對(duì)于建立了完整研發(fā)體系的主機(jī)廠而言,DeepSeek的方法論遠(yuǎn)比API接入要有價(jià)值的多。

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