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2024年3月15日,中国电动汽车百人会论坛(2024)在北京钓鱼台国宾馆隆重开幕。大会以“巩固和扩大新能源汽车发展优势”为主题,来自全球政府部门和汽车、能源、交通、城市、通讯等领域的行业机构和领先企业代表参会交流。
腾讯智慧出行副总裁钟学丹在“汽车新质生产力”论坛上发表题为《AI驱动汽车“新智能”》的主题演讲,分享了腾讯AI大模型等新技术在汽车产业的创新应用成果。
腾讯智慧出行副总裁钟学丹
钟学丹表示:“在大模型的驱动下,汽车产业已经站在了‘新智能’发展的开端。大模型的应用不仅将改写智能汽车的算法和逻辑,也将大大促进生产力的革新,与汽车各业务场景相结合。人工智能将作为新质生产力,推动汽车产业从数字化向数智化升级。”
大模型成为推动汽车发展的新质生产力
目前,各大汽车企业已纷纷将大模型纳入重点投入规划,在汽车的研发、生产、销售、服务、协同管理等各环节中,叠加AI的生产力,来提质、降本与增效。
钟学丹介绍,腾讯去年推出全链路自研的通用大语言模型——混元大模型,达到千亿级参数规模,超2万Tokens预训练语料,是目前国内最大的中文大语言模型之一。基于混元,腾讯推出了汽车行业大模型,目前已经与十多家车企展开了应用实践。
然而,汽车行业距离大模型大面积的落地应用,还面临着一些核心挑战。钟学丹总结为模型、数据、算力几个方面。
首先是模型方面的挑战。通用大模型目前主要在AI交互层面应用,但是在一些汽车行业的业务场景下,专业知识与行业数据积累不足。所以,选择汽车行业大模型,加上企业自己的数据做训练或精调,才能打造出实用性高的智能服务。如何在合理的成本下,选择合适的模型,是企业所需要思考与决策的。
其次,是数据方面的挑战。目前我国自动驾驶和汽车行业的高质量数据体量是远远不足的。同时,还要考虑数据分类、标注、训练各环节的投入产出比,更要时刻关注敏感数据的保护与合规。
第三,是算力方面的挑战。根据有关测算,L3+自动驾驶的算力级别已经上升到1000TOPS以上,相当于每秒进行千万亿次的运算。要支撑更大规模的AI训练,从根本上突破单车算力的物理上限,就需要云端、车端一体化的算力协同,实现充足的算力供给和弹性拓展。同时,大模型的训练对网络速度与稳定性要求也很高。
从AI 基座、中台到应用,腾讯全面助力汽车“新智能”发展
应对以上核心挑战,腾讯在会上提出了“解决之道”。腾讯已面向汽车行业推出了完整的能力架构,从AI基座、AI平台再到业务场景应用,全面助力汽车“新智能”发展。
在基底模型方面,腾讯一方面开放了全链路自研的混元通用大模型,并推出了汽车行业大模型,同时也开放接入20多个主流开源模型,以更开放、灵活的方式帮助客户根据实际需求,选择合适的模型,打造自己的专属模型。
在AI基座层,腾讯通过打造高性能、高稳定的智算基座,实现分布式云原生调度总规模超过1.5亿核,并提供16 EFLOPS的智算算力。新一代HCC高性能计算集群,搭载最新次代GPU,支持10万卡GPU超大计算规模,是国内性能最强的大模型计算集群之一,最快四天就可以训练万亿参数的大模型。腾讯自研的星脉网络,为新一代集群带来了业界最高的3.2T通信带宽,使得超大算力集群仍然能保持优秀的通信开销比和吞吐性能,GPU利用率提升到60%以上。
在AI工程中台层,腾讯提供覆盖大模型全生命周期的工具链,通过智能研发平台、数据平台、AI 开发平台、AI Agent平台等能力,有效降低大模型训练难度,提升研发效率。比如,腾讯推出的首个AI原生的向量数据库,可以高效处理车端回传的海量视频、点云等非结构化数据,最高支持10亿级向量检索规模,百万级查询(QPS),延迟控制在毫秒级。
基于腾讯云TI平台的行业大模型精调解决方案,可以帮助模型开发者与算法工程师,一站式解决数据处理问题,保障数据高质高效、安全合规地处理。全新升级的太极Angel框架,通过异步调度优化、显存优化、计算优化等方式,让大模型的训练效率提升至主流开源框架的2.6倍,推理加速比达到了2倍。
覆盖汽车产业链全场景的大模型应用实践
腾讯正在和十多家汽车车企探索大模型应用场景,覆盖座舱、研发、生产、协同管理、营销、服务等各环节。
比如,在汽车软件研发环节,大语言模型不仅懂人类语言,还掌握多种程序语言,可以帮助程序员写代码。腾讯云新一代AI代码助手,实现了AI对代码的理解,可以辅助程序员编写、排错与测试,提高汽车软件的开发效率与代码质量。
在生产环节,腾讯和多家企业在AI工业质检领域展开合作,让AI进行瑕疵汽车零部件筛查、违规操作告警等,将工作人员从重复查看视频的工作中释放出来。基于腾讯数字孪生技术助力车企数据中心、工厂车间的“透明化管理”,实现降本增效和低碳节能。
在营销场景,新一代的腾讯企点智能客服,基于行业大模型,结合客户业务需求进行训练与精调,可以提供更精准、更详细的回答,复杂问题的解决率比之前提升了85%。同时,通过AI智能销售助手,销售人员用自然语言进行提问,就可以获得准确的商业分析,几秒钟可以获取一份PPT,不再需要花费大量的时间学习复杂的软件、制作看板。
腾讯还在去年推出了座舱大模型,结合AI Agent能力,让车载用车助手面对高阶任务的回答变得更加细致,准确指引用户做出准确、及时的用车操作。同时,也将更好的发挥车端感知数据的价值,比如发现前方是山路,会主动调节驾驶模式,打开空气悬架让体验更稳定、更舒适。
腾讯秉持着开放合作的态度,致力于成为汽车出行产业转型的“数字化助手”和“生态共建者”,助力车企逐步迭代成长,形成自研自建的AI平台能力。
最后,钟学丹表示:“汽车行业还处在大模型应用的开端时期,需要产业链上下游开放共创,广泛探索。腾讯愿意将能力和资源开放出来,做好助手和生态共建者,全面助力汽车新智能发展。”
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