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根据谷歌的月度活动报告,我们在写作本书时,他们的无人驾驶汽车总共只发生了17次轻微交通事故以及1次备受关注的与公交车低速碰撞事故。在17次轻微事故中,主要责任人都不是无人驾驶汽车,而是另一方的人类驾驶员。可是,2016年2月14日,谷歌汽车与城市公交车发生了首次备受关注的“接触”。与先前的17次小碰撞不同,这次事故的责任方是无人驾驶汽车的软件,它错误地以为只要自己向前开动,公交车会停下避让。
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自从与公交车发生碰撞引发争议后,谷歌汽车后来又发生了类似的事故,讽刺的是这些事故都是因为谷歌汽车“开得太好了”。经过缜密编程的自动驾驶汽车会严格遵守交通规则,而含糊的人类驾驶员则不会那么一丝不苟地遵守法规,总会有些变通。“遵纪守法”的谷歌无人驾驶汽车发生事故的典型场景是:在车道并线时或繁忙的十字路口亮起红灯时右转。缺少耐心的人类驾驶员并不知道无人驾驶汽车会严格遵守道路的车速限制和车道保持法规,因此偶尔就会发生相撞事故。
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幸运的是,到目前为止,谷歌无人汽车所发生的事故均没有造成任何伤害。在不久的将来,避免碰撞的最好方式就是教导无人驾驶汽车在驾驶时模仿人类的习惯,灵活变通;但是从长远来看,想要解决人类驾驶员的这些问题,最好的方式就是用耐心的软件系统替换他们,这样才能实现驾驶中的全神贯注。
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在这场高风险的、全球性汽车行业博弈当中,胜负还难以预料。如果联邦政府通过法令支持“人类决策”的渐进式路线,那么汽车公司就是赢家,它们将继续掌控汽车行业。另一方面,如果最终法律允许,或者从安全角度出发要求无人驾驶汽车必须完全自动化,那么软件公司就会拔得头筹。
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作为数字地图和深度学习领域当之无愧的行业领军者,谷歌公司有着显著的优势。从商业策略上看,谷歌在汽车领域的经验不足反而可能正是其核心优势之一。分析师凯文·鲁特(Kevin Root)撰文说:“不同于汽车制造厂商,即使目前渐进式自动化驾驶新功能成为主流,他们(谷歌)也不会因而损失利润,毕竟他们研发的是全自动化驾驶汽车这一终极版的产品,而且已经取得了明显的领先优势。”
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有一点是明确的。无论无人驾驶汽车的发展路线如何开展,传统汽车行业都不得不发展新的核心竞争力。为了继续参与无人驾驶汽车这一全新领域,汽车公司必须掌握研发人工智能软件这一复杂的技术。几十年来,这一技术的复杂性已经令全球所有顶尖的机器人学家费尽心思。
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无人驾驶:人工智能将从颠覆驾驶开始,全面重构人类生活 第三章 独立思维
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20世纪90年代时因特网上曾流传过一个老套的笑话。当时还是微软CEO的比尔·盖茨曾吹嘘,如果让微软来给汽车研发操作系统的话,汽车就会进化成高科技产品,而且1加仑油就能跑1000英里。后来这个玩笑得以延伸:通用汽车的CEO气愤不已,列出了详细的多个反驳观点作为回应,规劝微软还是老老实实地给电脑做系统,不要染指汽车领域。
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通用CEO的反驳观点是,如果让微软来给汽车做操作系统,就会出现以下情况:
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1. 汽车会频繁且无征兆地发生故障。这种现象太常见,以至于司机只能接受这种情况,重启汽车,然后继续驾驶。
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2. 所有车门都会偶尔莫名其妙地锁住。这时司机想要进入车里只能一边拉动车把手、旋转车钥匙,一边抓着无线电天线。
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3. 有时汽车还会完全死机,无法重启,司机只能重新安装一套系统启动引擎。
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4. 每当汽车公司发布新车型的时候,买车的人必须重新学驾照,因为所有控制按钮都做了布局调整。
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5. 当城市道路重新规划后,司机需再买辆适配改装路面“操作系统”的新汽车。
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6. 汽车只能承载一名乘客,除非司机再多花些钱办理多乘客许可证。
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7. 油量灯、水温灯以及报警信号灯会被一个通用的“整车故障”信号灯所替代。
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8. 安全气囊在使用前还会问:“你确定要打开吗?”
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当然,现如今的Windows操作系统要比那个时候的安全好用得多。但我挺喜欢这个笑话的,因为它充分说明为无人驾驶汽车研发一个高级的操作系统,需要耗费多少先进工程技术。软件系统必须完美无缺,能够流畅管理“庞大的金属盒子”将尊贵的人类乘客从A点运到B点,同时还要避免与其他车辆相撞,避让突然出现的行人和自行车。
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科技公司在研发智能软件方面经验老到。汽车公司则是在制造、物流以及政治游说方面能力突出。如果不计较双方各自的优势长短,在研发能够引导汽车行进的智能操作系统方面,科技公司和汽车公司都能作出相应的贡献。
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无人驾驶汽车的操作系统
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《牛津英语字典》里将“操作系统(operating system)”定义为“支持电脑基础功能运作的软件,例如任务安排、执行应用程序以及控制外设设备”。一辆无人驾驶汽车的操作系统也应有类似的职责担当,即支持汽车的基础功能和高级功能,并对接收到的数据实时回馈。但这还不够,无人驾驶汽车的操作系统必须绝对可靠安全,而且它必须内置高级的人工智能。操作系统必须知道现在汽车在哪里,知道周围有什么,能预期接下来会发生什么并计划该如何作出反应。引导无人驾驶汽车的人工智能操作系统,无论从复杂程度还是从监控广度上都应该优于电脑或智能手机上的操作系统。因此,可以说机器人操作系统的研发目前还处于初级阶段。
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迄今为止,还没有哪个机器操作系统敢宣称自身已经完全掌握了三大核心能力:实时反馈、99.999%的可靠性,以及超越人类水平的感知能力。工业机器人虽然有着实时反馈的精确性,然而却不具备人类水平的感知能力。引导民航客机的操作系统是可靠稳定的,但它们却又缺少应对新问题的能力。自动驾驶的客机之所以是一种安全的运输工具,那是因为相比繁忙的城市十字路口,天空上很少出现复杂的意外事件。最后,当某些人工智能软件能模仿人类水平的感知时,如Facebook的面部识别软件或苹果应用程序Siri,它们却又无法实时反馈,或者表现得并不十分稳定可靠。
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