小米汽车端到端智驾技术介绍

原创 智驾最前沿 2025-03-31 08:40

编者语:后台回复“入群”,加入「智驾最前沿」微信交流群


随着智能驾驶技术的发展,越来越多企业纷纷进入汽车行业,希望能分得独属于自己的一杯羹。但在市场的选择下,已有一部分品牌走入了历史的尘埃。但也有部分车企,却稳稳地站稳了脚跟,小米就是其中一个,作为后起之秀,小米在宣布造车前被非常多的人质疑,但在“真香”定律下,小米创下了很多友商所不能及的成就。作为科技企业,小米也在智能驾驶领域也不断研发及突破,并推送了端到端自动驾驶系统。


小米端到端功能简介

所谓“端到端”,即是指系统从最初的外部环境信息捕捉,到最终的车辆控制指令输出,都由一个整体化的软件和硬件平台协同完成,无需中间繁琐的模块拆分,从而大幅降低了信息传递的延迟和误差。这种架构不仅在技术实现上更加高效,也使得系统能够自适应各类复杂场景,在多变的道路环境中依然保持高水平的鲁棒性与安全性。

今年2月份,小米端到端全场景智能驾驶功能实现了全量推送,这一功能给车主提供了“上车即用,车位到车位”的智能驾驶体验。与传统模块化架构相比,小米采用了端到端的深度神经网络建模方式,从传感器信号输入到决策规划输出均由一个统一的模型完成。这种数据驱动和模型泛化能力极强的架构,使得系统能够面对复杂多变的现实路况,呈现出前所未有的驾控体验。

只需上车、开启导航、挂入D挡,再按下智驾键,车辆即可自动完成路边启动、ETC或闸机通行、环岛驾驶等多种驾驶场景的无缝衔接。无论是在城市道路、快速路,还是高速公路、封闭园区和停车场,小米的端到端全场景智能驾驶都能够提供稳定、流畅的行驶体验。使用体验也力求充分体现出“驾驶更拟人”的理念,即可以提供老司机的驾驶经验,能够提前预判路况并规划出最优行驶路径,确保行车安全和舒适。

得益于系统对前方障碍物和复杂情况的快速反应能力,在遇到缓行车辆、行人以及路边障碍时,小米的端到端智驾系统能够迅速做出绕行决策,保持车辆在车道中央安全行驶,从而显著提升通行效率。这种全新的端到端体验不仅大大降低了驾驶员的操作负担,更让驾驶变得简单、便捷,成为未来智能出行的重要趋势。


硬件基础决定智驾能力下限

硬件平台作为智能驾驶系统的基石,对系统整体性能起到了至关重要的作用。智能驾驶系统的高效运行离不开对物理世界的精确感知,而这一切的实现都建立在坚实的硬件基础之上。小米汽车在设计之初,就充分考虑到了对外部世界的探索需求。以小米SU7为例,其全系车型均标配11颗高清摄像头,实现了车辆周围360度无死角的环境感知;而在小米SU7 Pro、Max及Ultra版本中,更是增加了前向激光雷达,进一步提升了前方感知能力,确保在各种复杂场景下都能精准捕捉环境信息。

这种多传感器融合方案,为车辆构建了一座“海量数据底座”,使得系统能够获取更丰富、准确的实时场景信息。不论是高速行驶中的动态路况,还是停车场等封闭区域内的微小障碍,均能通过高清摄像头、毫米波雷达与激光雷达协同感知得到有效监测。多传感器的高精度数据采集还为后续的物理世界建模提供了丰富素材。通过实时采集车辆周边的图像、距离和运动信息,系统得以形成对复杂交通环境的整体认知,从而为后续的决策规划奠定坚实基础。


数据处理决定智驾能力上限

要让智能驾驶系统真正“看懂”周围的世界,仅仅依赖硬件采集数据远远不够。更为关键的是如何将这些零散的信息进行整合、解读并最终转化为可执行的驾驶决策,这就对数据处理能力提出了很高的要求。小米在这一过程中构建了一个完整的物理世界建模体系,这一体系主要分为三个层次,即数据观测层、隐式特征层和显式符号层。

小米“三层建模”架构的物理世界模型

数据观测层相当于系统的“眼睛”。数据观察层与传统架构中的感知结构相似,主要用于查勘路况、收集交通信息。小米HAD(智能驾驶系统)同时采集来自11颗高清摄像头、毫米波雷达与激光雷达的数据,实时捕捉车辆周围360°内的包含图像、激光雷达点云以及领航功能所需要的导航信息等。这个层次将分散的传感器信号整合成可供后续处理的数据流,为系统提供了第一手的真实、多维度场景状态信息。

隐式特征层则类似于系统的“思考大脑”隐式特征层与传统架构中的决策层类似,在这一层,系统对从数据观测层获得的原始数据进行处理和分析,通过深度神经网络提取出隐藏在大量数据背后的特征和规律。这些隐式特征虽然不易直接被人类理解,但却包含了对周边车辆、行人等目标的精细判别信息。借助强大的模型推理能力,系统甚至能够恢复部分被遮挡区域的信息,为决策提供更为全面的依据。

显式符号层则起到了“翻译官”的作用,即将复杂的数据信息以人类可以理解的样式展现出来。它将隐式特征层提取出的模糊信息转化为人类可直接理解的符号或标签,从而实现对模型输出结果的直观判别。通过这种方式,系统不仅能够对每一可能的行驶轨迹进行安全性、舒适性、高效性等多维度的评估,还可以不断优化模型,使得最终输出的决策更加精准可靠。这种端到端的建模方法,不仅简化了传统系统中模块之间的数据交互流程,更大幅提高了在动态变化环境中的反应速度和决策准确性。

此外,为应对物理世界中时间维度的动态变化,小米还尝试将三层模型进行联合时序建模。在云端,利用未来帧数据作为自监督信号不断参与训练;而在车端,实时优化的模型则可以迅速适应各种突发情况。这种协同进化的设计,使得小米智能驾驶系统在不断学习与进化中,逐步实现了对复杂场景的精准判断与快速反应。

其实早在去年3月,小米SU7智能驾驶系统就已具备高速领航、主动安全、代客泊车以及辅助泊车等先进功能。而在随后的OTA升级过程中,系统不断解锁城区场景,从最初覆盖部分城市扩展至中国大陆全域,实现了HAD端到端全场景智能驾驶功能的全量推送。在2023年12月28日的汽车技术发布会上,小米首次公开了变焦BEV技术、超分辨率OCC技术以及感知决策一体模型等一系列核心关键技术。这些技术的公开不仅证明了小米在智能驾驶研发上的深厚积累,更展示了其未来在自动驾驶领域的无限可能。凭借对物理世界建模能力的不断提升以及深度工程优化,小米智能驾驶系统正完成从“高精地图+模块架构”,到“无图+模块架构”,再到“端到端架构”的跨越式演进。

-- END --

图片

智驾最前沿 「智驾最前沿」深耕自动驾驶领域技术、资讯等信息,解读行业现状、紧盯行业发展、挖掘行业前沿,致力于助力自动驾驶发展与落地!公众号:智驾最前沿
评论 (0)
  • 引言随着物联网和智能设备的快速发展,语音交互技术逐渐成为提升用户体验的核心功能之一。在此背景下,WT588E02B-8S语音芯片,凭借其创新的远程更新(OTA)功能、灵活定制能力及高集成度设计,成为智能设备语音方案的优选。本文将从技术特性、远程更新机制及典型应用场景三方面,解析该芯片的技术优势与实际应用价值。一、WT588E02B-8S语音芯片的核心技术特性高性能硬件架构WT588E02B-8S采用16位DSP内核,内部振荡频率达32MHz,支持16位PWM/DAC输出,可直接驱动8Ω/0.5W
    广州唯创电子 2025-04-01 08:38 133浏览
  • 在智能交互设备快速发展的今天,语音芯片作为人机交互的核心组件,其性能直接影响用户体验与产品竞争力。WT588F02B-8S语音芯片,凭借其静态功耗<5μA的卓越低功耗特性,成为物联网、智能家居、工业自动化等领域的理想选择,为设备赋予“听得懂、说得清”的智能化能力。一、核心优势:低功耗与高性能的完美结合超低待机功耗WT588F02B-8S在休眠模式下待机电流仅为5μA以下,显著延长了电池供电设备的续航能力。例如,在电子锁、气体检测仪等需长期待机的场景中,用户无需频繁更换电池,降低了维护成本。灵活的
    广州唯创电子 2025-04-02 08:34 46浏览
  • REACH和RoHS欧盟两项重要的环保法规有什么区别?适用范围有哪些?如何办理?REACH和RoHS是欧盟两项重要的环保法规,主要区别如下:一、核心定义与目标RoHS全称为《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,旨在限制电子电器产品中的铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)共6种物质,通过限制特定材料使用保障健康和环境安全REACH全称为《化学品的注册、评估、授权和限制》,覆盖欧盟市场所有化学品(食品和药品除外),通过登
    张工13144450251 2025-03-31 21:18 102浏览
  • 提到“质量”这两个字,我们不会忘记那些奠定基础的大师们:休哈特、戴明、朱兰、克劳士比、费根堡姆、石川馨、田口玄一……正是他们的思想和实践,构筑了现代质量管理的核心体系,也深远影响了无数企业和管理者。今天,就让我们一同致敬这些质量管理的先驱!(最近流行『吉卜力风格』AI插图,我们也来玩玩用『吉卜力风格』重绘质量大师画象)1. 休哈特:统计质量控制的奠基者沃尔特·A·休哈特,美国工程师、统计学家,被誉为“统计质量控制之父”。1924年,他提出世界上第一张控制图,并于1931年出版《产品制造质量的经济
    优思学院 2025-04-01 14:02 104浏览
  • 升职这件事,说到底不是单纯靠“干得多”或者“喊得响”。你可能也看过不少人,能力一般,甚至没你努力,却升得飞快;而你,日复一日地拼命干活,升职这两个字却始终离你有点远。这种“不公平”的感觉,其实在很多职场人心里都曾经出现过。但你有没有想过,问题可能就藏在一些你“没当回事”的小细节里?今天,我们就来聊聊你升职总是比别人慢,可能是因为这三个被你忽略的小细节。第一:你做得多,但说得少你可能是那种“默默付出型”的员工。项目来了接着干,困难来了顶上去,别人不愿意做的事情你都做了。但问题是,这些事情你做了,却
    优思学院 2025-03-31 14:58 98浏览
  • 职场之路并非一帆风顺,从初入职场的新人成长为团队中不可或缺的骨干,背后需要经历一系列内在的蜕变。许多人误以为只需努力工作便能顺利晋升,其实核心在于思维方式的更新。走出舒适区、打破旧有框架,正是让自己与众不同的重要法宝。在这条道路上,你不只需要扎实的技能,更需要敏锐的观察力、不断自省的精神和前瞻的格局。今天,就来聊聊那改变命运的三大思维转变,让你在职场上稳步前行。工作初期,总会遇到各式各样的难题。最初,我们习惯于围绕手头任务来制定计划,专注于眼前的目标。然而,职场的竞争从来不是单打独斗,而是团队协
    优思学院 2025-04-01 17:29 87浏览
  • 据先科电子官方信息,其产品包装标签将于2024年5月1日进行全面升级。作为电子元器件行业资讯平台,大鱼芯城为您梳理本次变更的核心内容及影响:一、标签变更核心要点标签整合与环保优化变更前:卷盘、内盒及外箱需分别粘贴2张标签(含独立环保标识)。变更后:环保标识(RoHS/HAF/PbF)整合至单张标签,减少重复贴标流程。标签尺寸调整卷盘/内盒标签:尺寸由5030mm升级至**8040mm**,信息展示更清晰。外箱标签:尺寸统一为8040mm(原7040mm),提升一致性。关键信息新增新增LOT批次编
    大鱼芯城 2025-04-01 15:02 149浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍步入 2025 年,国家进一步加大促消费、扩内需的政策力度,家电国补政策将持续贯穿全年。这一利好举措,为行业发展注入强劲的增长动力。(详情见:2025:消费提振要靠国补还是“看不见的手”?)但与此同时,也对家电企业在战略规划、产品打造以及市场营销等多个维度,提出了更为严苛的要求。在刚刚落幕的中国家电及消费电子博览会(AWE)上,家电行业的竞争呈现出胶着的态势,各大品牌为在激烈的市场竞争中脱颖而出,纷纷加大产品研发投入,积极推出新产品,试图提升产品附加值与市场竞争力。
    华尔街科技眼 2025-04-01 19:49 73浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍不久前,中国发展高层论坛 2025 年年会(CDF)刚刚落下帷幕。本次年会围绕 “全面释放发展动能,共促全球经济稳定增长” 这一主题,吸引了全球各界目光,众多重磅嘉宾的出席与发言成为舆论焦点。其中,韩国三星集团会长李在镕时隔两年的访华之行,更是引发广泛热议。一直以来,李在镕给外界的印象是不苟言笑。然而,在论坛开幕前一天,李在镕却意外打破固有形象。3 月 22 日,李在镕与高通公司总裁安蒙一同现身北京小米汽车工厂。小米方面极为重视此次会面,CEO 雷军亲自接待,小米副董
    华尔街科技眼 2025-04-01 19:39 68浏览
  •        在“软件定义汽车”的时代浪潮下,车载软件的重要性日益凸显,软件在整车成本中的比重逐步攀升,已成为汽车智能化、网联化、电动化发展的核心驱动力。车载软件的质量直接关系到车辆的安全性、可靠性以及用户体验,因此,构建一套科学、严谨、高效的车载软件研发流程,确保软件质量的稳定性和可控性,已成为行业共识和迫切需求。       作为汽车电子系统领域的杰出企业,经纬恒润深刻理解车载软件研发的复杂性和挑战性,致力于为O
    经纬恒润 2025-03-31 16:48 79浏览
  • 引言在语音芯片设计中,输出电路的设计直接影响音频质量与系统稳定性。WT588系列语音芯片(如WT588F02B、WT588F02A/04A/08A等),因其高集成度与灵活性被广泛应用于智能设备。然而,不同型号在硬件设计上存在关键差异,尤其是DAC加功放输出电路的配置要求。本文将从硬件架构、电路设计要点及选型建议三方面,解析WT588F02B与F02A/04A/08A的核心区别,帮助开发者高效完成产品设计。一、核心硬件差异对比WT588F02B与F02A/04A/08A系列芯片均支持PWM直推喇叭
    广州唯创电子 2025-04-01 08:53 143浏览
  • 北京贞光科技有限公司作为紫光同芯产品的官方代理商,为客户提供车规安全芯片的硬件、软件SDK销售及专业技术服务,并且可以安排技术人员现场支持客户的选型和定制需求。在全球汽车电子市场竞争日益激烈的背景下,中国芯片厂商正通过与国际领先企业的深度合作,加速融入全球技术生态体系。近日,紫光同芯与德国HighTec达成的战略合作标志着国产高端车规芯片在国际化道路上迈出了关键一步,为中国汽车电子产业的发展注入了新的活力。全栈技术融合:打造国际化开发平台紫光同芯与HighTec共同宣布,HighTec汽车级编译
    贞光科技 2025-03-31 14:44 120浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦