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美光科技對自動(dòng)駕駛的預(yù)測對錯(cuò)幾何

Micron美光科技 ? 來源:Micron美光科技 ? 2025-08-26 15:42 ? 次閱讀
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我的職業(yè)生涯始終與半導(dǎo)體行業(yè)緊密相連,從產(chǎn)品管理到內(nèi)容營銷,我曾在多個(gè)崗位上做過無數(shù)預(yù)測與展望。無論是產(chǎn)品需求預(yù)測,還是新興技術(shù)趨勢研判,我都有過精準(zhǔn)命中,也不乏誤判失手。

最近,我重讀了自己在2018年5月撰寫的“自動(dòng)駕駛汽車是如何工作的?”一文。時(shí)至今日,這篇文章仍是美光閱讀量最高的文章之一。在自動(dòng)駕駛和汽車解決方案備受關(guān)注的今天,讓我們看看這篇文章的獨(dú)到之處。當(dāng)時(shí)看來,這不過是篇尋常的行業(yè)前瞻性文章,既預(yù)測了自動(dòng)駕駛的發(fā)展方向,也介紹了客戶所需的內(nèi)存與存儲(chǔ)解決方案?,F(xiàn)在,讓我們逐節(jié)回顧,看看哪些判斷經(jīng)住了時(shí)間考驗(yàn),哪些又出現(xiàn)了偏差。

人工智能為自動(dòng)駕駛汽車提供助力”

結(jié)論:正確

一輛汽車要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛,需要持續(xù)了解周圍環(huán)境:首先是感知(識(shí)別并分類信息),然后是通過汽車的自動(dòng)駕駛計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)針對這些信息采取行動(dòng)。自動(dòng)駕駛汽車需要安全、可靠且響應(yīng)迅速的解決方案,這些解決方案需要詳細(xì)了解駕駛環(huán)境,然后瞬間做出決策。而要了解駕駛環(huán)境,就需要車輛搭載的各類傳感器捕獲海量數(shù)據(jù),再由汽車的自動(dòng)駕駛計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行處理。

這些觀點(diǎn)至今依然成立。AI確實(shí)成為了自動(dòng)駕駛汽車的核心驅(qū)動(dòng)力,且在現(xiàn)代汽車中的融合程度遠(yuǎn)超從前。雖然處理海量數(shù)據(jù)對自動(dòng)駕駛汽車和AI工作負(fù)載而言仍具挑戰(zhàn),但支撐自動(dòng)駕駛的計(jì)算、內(nèi)存與存儲(chǔ)技術(shù)已變得更加強(qiáng)大高效。存儲(chǔ)與內(nèi)存容量的提升,使車輛能夠處理更龐大的數(shù)據(jù)集和更復(fù)雜的算法,從而提高AI系統(tǒng)的準(zhǔn)確性與響應(yīng)速度。這些技術(shù)進(jìn)步不僅支持更復(fù)雜的訓(xùn)練模型、更快速的推理能力,還催生了七年前我們未能預(yù)見的新型AI應(yīng)用。生成式AI與代理式AI的興起,讓AI以當(dāng)年難以想象的方式融入汽車,徹底改變了車載信息娛樂系統(tǒng)與ADAS系統(tǒng)。如今,“打電話回家”等基礎(chǔ)指令已無法滿足駕駛者對車載AI的期望,他們追求的是更智能且具備深度對話能力的AI體驗(yàn)。

“自動(dòng)駕駛的五個(gè)等級信息圖”

結(jié)論:正確但需要更新

除了品牌配色方案和舊版美光徽標(biāo)外,這張關(guān)于自動(dòng)駕駛五個(gè)等級的信息圖至今仍然準(zhǔn)確且具有參考價(jià)值(對我個(gè)人而言也滿載回憶)?!白詣?dòng)駕駛五個(gè)等級”并非由我們提出,而是美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。該圖中需要更新的是“當(dāng)前”的標(biāo)注。如今,許多新車都已達(dá)到“部分自動(dòng)化”級別,部分先進(jìn)電動(dòng)車 (EV) 甚至能實(shí)現(xiàn)四級自動(dòng)駕駛。五級技術(shù)雖已存在,并通過試點(diǎn)項(xiàng)目在少數(shù)城市運(yùn)行,但通常僅限于氣候溫暖且路況可預(yù)測的地區(qū)。要真正達(dá)到第五級別,車輛必須能夠應(yīng)對任何可能遇到的復(fù)雜路況和極端氣候條件。那么,為何目前的所有新車均尚未實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛? 阻礙因素涉及諸多層面,包括政府法規(guī)、安全保障及總擁有成本等?;蛟S在未來七年內(nèi),我們有望實(shí)現(xiàn)五級自動(dòng)駕駛。隨著美光在內(nèi)存帶寬與集中式汽車存儲(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破性創(chuàng)新,這一目標(biāo)離我們越來越近。內(nèi)存帶寬與集中式架構(gòu)能顯著優(yōu)化自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的性能表現(xiàn)、運(yùn)行可靠性及安全系數(shù),而這些正是實(shí)現(xiàn)五級自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵。

“內(nèi)存,自動(dòng)駕駛中的無名英雄”與“高速內(nèi)存是自動(dòng)駕駛的重要組成部分”

結(jié)論:正確且歷久彌新

無論車輛處于何種自動(dòng)駕駛級別,內(nèi)存和存儲(chǔ)技術(shù)都至關(guān)重要。車載AI必須能夠?qū)崟r(shí)處理海量數(shù)據(jù),在高速行駛中瞬時(shí)做出決策。對自動(dòng)駕駛而言,任何過度的時(shí)延和延遲都不可接受。人類其實(shí)很擅長快速判斷(盡管日常交通中看起來好像并非如此),但問題在于我們?nèi)菀追稚瘢?jì)算機(jī)則不然,攝像頭、激光雷達(dá)與各類傳感器永遠(yuǎn)保持警覺。高性能車載計(jì)算平臺(tái)永遠(yuǎn)不會(huì)“在開車時(shí)打盹”,只要內(nèi)存與車載存儲(chǔ)能持續(xù)提供所需數(shù)據(jù),它們就會(huì)一直不停地計(jì)算和決策,時(shí)刻保障行車安全。而高帶寬內(nèi)存與集中式存儲(chǔ)解決方案,對于攻克這些數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)并確保系統(tǒng)平穩(wěn)、高效、安全地運(yùn)行至關(guān)重要。

此外,內(nèi)存也是復(fù)雜AI訓(xùn)練模型及實(shí)現(xiàn)快速推理響應(yīng)的基礎(chǔ)。美光的創(chuàng)新技術(shù)為這些高要求AI任務(wù)提供了可靠基石。通過打造高效可靠的內(nèi)存與存儲(chǔ)產(chǎn)品,美光在推動(dòng)AI與汽車融合、提升自動(dòng)駕駛能力方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

“GDDR6 對自動(dòng)駕駛未來發(fā)展的重要性”

結(jié)論:判斷失誤

當(dāng)時(shí),美光的GDDR5X內(nèi)存正應(yīng)用于汽車解決方案。而GDDR5X和GDDR6主要面向游戲領(lǐng)域,但因其高速特性也進(jìn)入到了汽車解決方案及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)域。如今,圖形與 AI 應(yīng)用已開始采用新顯存標(biāo)準(zhǔn)GDDR7。我們曾預(yù)計(jì)這一趨勢會(huì)延續(xù)到汽車解決方案,特別是車載信息娛樂系統(tǒng)領(lǐng)域,畢竟屏幕尺寸越來越大、分辨率越來越高。特斯拉Model 3和Cybertruck等車型甚至提供名為Telsa Arcade的車載游戲功能,允許用戶通過踏板和方向盤在信息娛樂系統(tǒng)上玩游戲(出于安全考慮,行駛中將禁用該功能)。那么,這一預(yù)判為何會(huì)出現(xiàn)偏差? 從邏輯上而言,對更高帶寬和顯存的需求本應(yīng)持續(xù)增長。

而實(shí)際上,對更大內(nèi)存和更高帶寬的需求確實(shí)持續(xù)存在,且隨著自動(dòng)駕駛級別的提升而增加,但如今主流類型已轉(zhuǎn)變?yōu)榈凸碾p倍數(shù)據(jù)率 (LPDDR) 內(nèi)存。最初為滿足手機(jī)低功耗需求而設(shè)計(jì)的LPDDR(特別是LPDDR5X),反而成為了現(xiàn)代汽車的最優(yōu)解。

手機(jī)與汽車具有諸多共性:它們都不依賴固定電源,依靠電池運(yùn)行,并且搭載大量傳感器和計(jì)算單元,持續(xù)采集和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。用戶對AI交互已形成依賴。為此,美光持續(xù)推出創(chuàng)新型低功耗內(nèi)存解決方案,以更高性能和更低功耗滿足這些需求。

例如近期推出的搭載直接鏈路ECC協(xié)議 (DLEP) 的LPDDR5X DRAM。這一針對LPDDR5X優(yōu)化的糾錯(cuò)碼 (ECC) 方案,通過消除全系統(tǒng)內(nèi)聯(lián)ECC需求,可實(shí)現(xiàn)15%至25%1的帶寬提升。DLEP技術(shù)不僅提升了性能,更憑借降低時(shí)間故障率 (FIT),助力LPDDR5X內(nèi)存系統(tǒng)達(dá)到ISO 26262 ASIL-D規(guī)定的硬件指標(biāo)。此外,在使用pJ/b(皮焦耳/比特)衡量時(shí),這款新產(chǎn)品還能降低約10%的功耗,并提供至少6%的額外可尋址內(nèi)存空間2。如今,基于美光經(jīng)過ISO 26262 ASIL-D認(rèn)證的系統(tǒng)級 LPDDR5X DRAM來構(gòu)建應(yīng)用,可以輕松滿足關(guān)鍵的汽車功能安全 (FuSa) 要求。簡言之,DLEP同時(shí)實(shí)現(xiàn)了帶寬提升與功耗降低,這堪稱自動(dòng)駕駛工作負(fù)載夢寐以求的雙贏解決方案。

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域同樣實(shí)現(xiàn)了許多未曾預(yù)見的突破。美光4150AT SSD等集中式存儲(chǔ)SSD,正在徹底改變汽車存儲(chǔ)架構(gòu)。新架構(gòu)摒棄了分別為信息娛樂數(shù)據(jù)、ADAS系統(tǒng)和座椅位置等配置獨(dú)立存儲(chǔ)芯片的做法,將多達(dá)四個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)整合至單一高可靠性SSD中;該SSD通過認(rèn)證,能滿足車輛的嚴(yán)苛需求。這一創(chuàng)新與AI技術(shù)結(jié)合,催生了更多適用于車載應(yīng)用的汽車存儲(chǔ)架構(gòu)。

但汽車內(nèi)存的下一步將走向何方? LPDDR能否在未來七年繼續(xù)保持主流地位?抑或是美光HBM3E等AI高帶寬內(nèi)存 (HBM) 將進(jìn)軍汽車領(lǐng)域? 后者完全有可能發(fā)生,尤其當(dāng)AI技術(shù)日益普及,并成為完全自動(dòng)駕駛不可或缺的核心時(shí),不過,率先登陸自動(dòng)駕駛汽車的或許是HBM4或HBM4E。容我留下最后一個(gè)預(yù)測:美光HBM產(chǎn)品不需要再等待七年,就能在汽車解決方案中得到采用。

結(jié)語

雖然我不會(huì)糾結(jié)于預(yù)測的對錯(cuò)(自尊心恐怕難以承受),但審視我們對未來技術(shù)與趨勢的看法始終有益。最重要的是,過去七年間,AI在汽車領(lǐng)域的價(jià)值及獲得的關(guān)注已呈指數(shù)級增長,而支持AI車輛的高性能內(nèi)存與存儲(chǔ)解決方案的重要性也同步攀升。具體的內(nèi)存與存儲(chǔ)方案或許會(huì)迭代升級,但它們所解決的核心挑戰(zhàn)不會(huì)改變。數(shù)據(jù)始終是所有AI的核心,而這些數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在美光的內(nèi)存與存儲(chǔ)解決方案中。但我們的技術(shù)不僅能存儲(chǔ)數(shù)據(jù),更能將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為切實(shí)可行的智能洞察,加速價(jià)值兌現(xiàn)。

1與典型的內(nèi)聯(lián)系統(tǒng)ECC方案和DLEP進(jìn)行比較

2“額外可尋址內(nèi)存空間”基于用于存儲(chǔ)系統(tǒng)ECC奇偶校驗(yàn)的恢復(fù)內(nèi)存密度

本文作者

Dan Combe

全球傳播與營銷部門營銷活動(dòng)經(jīng)理

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原文標(biāo)題:7年后回看自動(dòng)駕駛:我們當(dāng)初的預(yù)測對錯(cuò)幾何?

文章出處:【微信號:gh_195c6bf0b140,微信公眾號:Micron美光科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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