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  • 筑基智驾安全进化,上汽乘用车数据工厂迈入2.0时代!
    时间:2025-08-11 15:06  来源:汽车圈  作者:笃志
    近期,智能辅助驾驶系统安全事故频发、大规模实测表现堪忧,叠加监管部门接连划定安全红线,其安全可靠性正遭遇前所未有的公众信任危机。7月23日,国家公安机关强调,将协同有关部门进一步加强“智能驾驶”规范管理,标志着行业监管从“事后整改”转向“事前预防”的国家级体系化治理。

    智能驾驶的进化,如同人类驾驶员需要海量经验积累,如今,高效使用场景数据进行训练迭代,构建强大数据闭环能力,已成为保障智驾系统安全进化的当务之急。
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    周鹏|上汽集团创新研究开发总院,智驾部仿真与数据开发专家

    第八届智能辅助驾驶大会上,上汽集团创新研究开发总院,智驾部仿真与数据开发专家周鹏介绍:面对这一核心挑战,上汽集团已超前布局,将数据驱动作为智驾能力提升的根基。其数据工厂体系,历经长期建设与迭代,形成坚实数据闭环基础。此次数据工厂2.0的升级,基于过往深厚积累进行关键攻坚,目标直指云端数据闭环体系的效能跃升,旨在为智驾安全进化提供更强大的底层支持。

    重构闭环业务:破解数据流转瓶颈
    随着智能辅助驾驶算法的快速迭代,车企对数据闭环能力的要求日益提高。然而,原有的数据工厂1.0所包含的四大核心数据平台,已无法满足车端回传数据的高效流转需求,还暴露出业务上线周期长、推广难度大、数据复用率偏低等瓶颈。

    为此,智驾团队对数据和服务进行重新定义,对整个数据闭环业务展开系统性重构,将原有四大核心平台中的服务进行解耦,拆分为独立的微服务单元;通过打造全新的纯云原生体系,形成数据工厂2.0。

    数据工厂2.0体系下,原有业务平台的访问入口得以保留,但底层服务通过解耦成为独立模块,业务平台的数据规模因此显著压缩,大部分原业务平台数据下沉至场景数据层进行统一管理。这一变化让数据调用及结果运算更便捷高效,数据流转效率随之显著提升,进而推动算法迭代效率同步进阶,缩短了用户获取新功能的周期。

    提速智驾研发:四大核心平台升级
    数据工厂2.0体系中,四大核心平台迎来全面升级。标注平台同时支持人工标注与自动化标注两种模式。其中自动化标注涵盖多类型标注任务,包括BEV标注、车道线标注及OCC标注等。通过对SLAM点云拼接等微服务模块进行解耦与重构,各功能组件的复用性得到显著提升。这不仅为标注效率与质量的提升奠定了技术基础,还进一步增强了对城市复杂场景的应对能力与效率,其最终目的是加速城市NOA功能的落地。

    同时,得益于数据工厂2.0新体系的整合能力,仿真平台很快与问题管理平台、集成发布平台等其他业务平台互通。这些外部平台的操作均可能触发仿真工作流执行。例如,问题管理平台可直接跳转至可视化界面查看相关数据,可视化平台提供一键生成仿真场景的功能按钮,用户可将指定数据转化为仿真场景并纳入场景库,进行后续仿真验证。该功能使多层安全验证成为可能,为用户提供更强大的行车安全冗余体系。

    场景挖掘平台当前采用视觉语言模型,对视频或图像进行向量化处理。针对测试数据中暴露的问题,系统会在全局场景库中开展相似场景挖掘,挖掘结果按比例分配至训练集以及测试集。当相似场景数量不足时,平台将自动触发数据采集流程。该平台支持基于图像或者文本的检索功能,包括以图搜图、以文搜图等多样化查询模式。

    仿真数据合成服务采用多种方法生成数据以满足不同需求。例如,针对地面标线生成、泊车鱼眼数据生成以及天气转换等场景,智驾团队较早便开展了相关研究,并应用包括Diffusion方法和纯仿真渲染在内的多种技术手段。

    此外,平台还提供基于3D高斯场景重建的新视角生成和闭环仿真服务,并引入特别的优化技巧以保障仿真画面的可用性,基本做到车辆在车道级的轨迹和姿态改变下,仍能维持仿真画面的清晰度与可用性,实现场景无感衔接。

    随着城市NOA、记忆泊车等复杂功能加速落地,上汽乘用车正以数据工厂2.0为技术基座,加速赋能旗下车型迭代进化,在智能辅助驾驶系统“数据攻坚战”中构建核心竞争力,助推中国汽车智能化驶入高质量发展快车道。
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