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好端端突然一脚急刹:智驾的"幽灵刹车"到底卡在哪

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先讲一个真实场景:你坐在一辆智驾接管顺畅行驶的车里,眼前路况开阔、阳光明媚,中控屏上的蓝线平稳延伸。突然,毫无征兆地,车辆狠狠来了一脚急刹,安全带瞬间勒紧,后排手机飞向挡风玻璃。而窗外,空无一物。

这不是段子,这是被不少车主评为智驾应用中最"灵异"的场景——"幽灵刹车"。它在 X、Reddit、小红书等国内外论坛上,是用户对智能驾驶抱怨最多的情况之一。


智驾发展到今天,最难的不是教车辆怎么开走,而是教车辆怎么停下。过去几年,智驾技术从堆砌代码规则,进化到模拟人类直觉的"端到端",甚至开始构建"世界模型"。但这些轰轰烈烈的技术演进,似乎都被困在了那个最微小的瞬间:车辆到底什么时候踩下刹车,最合适?

刹车这件事,为什么比开走还难

要理解"幽灵刹车",得先理解刹车这个动作的本质。它并非算力不够的问题,而是因为刹车本质上不是机械执行,而是一场关于"预判"的赌局。

人类司机和"赛博司机"最根本的区别,是人类可以很轻易地判断意图。人类看到路边行人低头看手机,会预判他大概率不会动;看到有人眼神游移、脚步虚浮,会预判他可能醉酒冲出。但智驾系统大多只能基于物体的运动速度、方向来计算——等到行人真的冲出来、有了横向速度,它才开始计算物理碰撞概率。这中间的"计算延迟"加上机械执行时间,往往就导致了那种"事故已经快发生了才重刹"的滞后感。

在工程师的逻辑里,智驾系统每时每刻都在做一道残酷的选择题——是"错杀",还是"错放"?

如果为了绝对安全,把雷达和视觉的敏感度拉满,那么路边随风飘起的一个塑料袋、井盖上的一抹积水反光,甚至前方卡车排气管喷出的一团黑烟,在系统的"眼中"都可能被渲染成一块坚硬的巨石。为了保命,它只能不管不顾地一脚跺死——这就是"幽灵刹车"的由来。

极端相反的是,如果为了舒适性和通行效率,降低了感知的敏感度,过滤掉那些看似"杂波"的信号,那么当一辆静止的白色货车横在路中间,或者一个穿着深色衣服的行人在夜色中鬼探头时,系统可能会"自信"地认为前方无障碍,最终酿成惨剧。

人类司机拥有基于常识的"物理直觉",我们一眼就能分辨出飘舞的报纸撞上去也无妨,但机器没有这种常识。在它们的世界里,那只是一堆占据了空间体素的、未知的"障碍物"。

正方:规则写不完,那就让机器自己"练车感"

智驾为了培养机器的"物理直觉",尝试过很多路径。

最初,传统智驾研究的方案把开车分成了三个步骤:感知、规划、决策。信息像接力棒一样在这些盒子之间传递——感知层说:前方10米有一个障碍物,置信度80%。预测层说:这东西好像不带动的。决策层查阅了程序员写下的第502条规则:如果前方有障碍物且静止,立即刹车。控制层执行命令:一脚跺死。

但在规控这个环节,总是会遇到一个问题:很多事情没有最优解。

举个例子,车辆现在需要右转,但是右侧有行人在走路,这个行人距离车辆还有一定距离。如果是人类司机在教新手,这个时候一脚油门过去也可以、原地等待行人也可以,这种"都可以按情况决定"对人类来说非常简单,但对机器学习来说就复杂了。因为它会衍生出下一个问题:哪种情况要加速过去,哪种情况要原地等待?

传统规控做的事情,就是干这个"具体问题具体分析"的活,把遇到的 corner case(特殊场景下的极端情况)人工标注出来,告诉机器应该怎么办。这就会引起另外两个问题:

  • corner case 穷尽不了怎么办?
  • 代码太多了,需要的人力也太多了怎么办?

"幽灵刹车"这种现象在传统研究方法之下很容易产生,因为总会出现"这个 case 我没处理过,所以不知道怎么做最好"的情况。

于是有了另一条路。一项遵循"第一原则"的马斯克推翻了传统的研发路径,提出另一个解决方案:如果我能直接让机器像人一样思考,而不是再用人工标注去教它每一个 corner case 应该怎么处理,才能真正实现智驾的初衷。

2023年的夏天,马斯克在加州的帕洛阿尔托进行了一场画质并不清晰的 FSD 直播,但真正震撼业界的不是画质,而是他说出的那句话:"FSD v12 没有任何一行代码是用来告诉车什么是红灯、什么是路口。我们删掉了超过 30 万行 C++控制代码。"

至此,端到端逐渐成为了实现智驾的主流方案。推出端到端后,FSD 团队规控部门整体裁撤,原负责人离职,剩下的人转岗去做数据清洗和场景挖掘。团队从感知、规控、地图、测试四条老线全部打散,合并成"单模型 + 数据工程 + 云端训练"三块。

到了2024年,端到端逐渐成为圈内共识,华为、小鹏、理想、百度等智驾研发团队调整相继开始:小鹏撤销原感知、规控、地图三部,新设"AI 模型开发、AI 应用、AI 效能"三大板块;ADS 3.0 组织架构在2024年5月完成整合,感知/规控/地图并入"端到端架构部";百度现在是双线并行,一部分人在传统算法团队,另外成立 ADFM 团队,把原团队感知人员移过去一部分,也做了扩充招聘。

所谓的"端到端",就是不再把驾驶拆解为"感知、决策、控制",而是把这所有环节融合成一个巨大的神经网络。输入端是摄像头拍到的原始视频流,输出端直接就是方向盘的角度和油门刹车的力度。中间发生了什么?不再有程序员写好的"红灯停绿灯行"的代码,而是一个包含了数十亿参数的黑盒子在疯狂运算。

这就像是从"背交规"进化到了"练车感"。这种技术变革带来的最大优势,就是对模糊场景的泛化能力。

反方:直觉有了,可它变成了一个说不清的黑盒子

然而,端到端提出已经两年的时间,智驾为什么还在出现"幽灵刹车"这种"智障"的瞬间?因为端到端虽然解决了"直觉"问题,却带来了两个新的、更可怕的缺陷:不可解释性与逻辑推理的缺失

所有的大模型都有其不可解释性。就像我们永远解释不了为什么当你让 Gemini 给你把表格的颜色改一改,结果对方反馈给你一个狗头图片;或者你让 ChatGPT 在网页信息里提取数据内容做成表格,它反馈给你满满两网页的代码。

在 ChatBot 产品中,这种不可解释性会被当成一个"智障瞬间"的笑话,但在智驾场景里,这种不可解释性可能会造成重大事故。

因此,在端到端之上,衍生出了一些新范式。比如,VLA——Vision-Language-Action(视觉-语言-动作)模型。

如果把端到端训练出来的机器比作赛车手,VLA 的意义就是让这个赛车更好地适应日常的交通规则。可以简单地把"VA"理解成端到端,"L"理解成大语言模型,那么就很好理解,VLA 就是给自动驾驶装上一个"语言中枢"。它不仅看路,还能"读懂"路。它能理解交通标志上的文字含义,能理解交警手势背后的社会契约。当 VLA 介入时,车不再是凭直觉开,而是能进行内心独白:"我看到了警车在闪灯,虽然是绿灯,但我应该让行,因为法律规定警车优先。"这补足了端到端最缺乏的逻辑链条。

今年,随着"物理 AI"的概念越来越火,世界模型的概念开始被多次提及。因为大家发现,当模型参数大到一定程度,它不仅能生成像素,还能涌现出对物理规律的理解。比如 Sora 生成的视频中,液体流动的重力感、物体遮挡的透视关系,不再需要人工写物理公式渲染,而是模型自己"悟"出来的。

世界模型也被应用到智驾研发上,来解决"端到端"的幻觉问题。世界模型可以充当一个"裁判"。在车做出动作之前,世界模型先在虚拟空间里推演一下:"如果我这么做,未来五秒会发生什么?"从而验证端到端的决策是否安全。

真正的分歧点:技术问题,还是信任问题

如果只看技术路线,这场辩论似乎有解:规则写不完,就上端到端;端到端说不清,就加 VLA;VLA 还不够,就叠世界模型。但现实中的分歧点,其实不在技术侧。

一位用户在 Reddit 上写道:"我有 99%的时间都觉得 FSD 像个神,但在那 1%的时间里,它试图在高速公路的匝道口把全家带进水泥隔离墩。那一刻,我老婆在尖叫,孩子吓哭了。虽然我接管回来了,没有发生事故,但那天晚上我就取消了 FSD 订阅。我无法承担那 1%的代价。"

这种情况屡见不鲜。很多订阅 FSD 和尝试智驾的司机都会反馈,有一次智驾抽风从高架桥下来之后差点撞上路边的墩子,或者是莫名其妙开进坑里,当下立刻决定取关。司机们对智驾的态度都是"一次不行,百次不用",容错率几乎为零。

因此我们看到智驾市场上一个反直觉的现象:一边是车企鼓吹智驾是人类司机安全性的几倍,另一边是因为一件小事从此不再使用智驾的用户。

这中间缺失的,是智驾时代没有填补的用户教育。

从产品本身而言,充分交互的设计是必要的。在每一个需要决策的场景,都用语音和图片的交互方式告诉司机,机器接下来决定怎么做。这是为了两件事情:

  1. 和司机充分沟通,让司机理解机器的意图,判断是否应该接管;
  2. 避免司机因为信息差,对机器产生过分的信任或者不信任,错过最佳接管时机,或者在机器可以处理的时候提前接管,影响智驾体验。

所以我们看到车企在人机交互方面的不停尝试,包括 HUD 显示、理想推出 AI 眼镜,这都是在扩展机器和用户交互的场景,进行充分沟通。

从营销来看,车企应该做两件事。其一是在销售环节给用户智驾功能的充分展示。实际上,马斯克在近期的采访中已经透露道,特斯拉准备让所有销售强制给意向用户展示 FSD 的功能,因为很多订阅客户在不够了解的情况下不经常使用 FSD,或者很多人干脆不订阅,让马斯克非常苦恼。

智驾展示是必要的,但不应该是市场式营销,应该是销售式科普。有媒体和十几个各个品牌的电车车主聊了聊,发现他们在购车环节当中被科普智驾使用方式的人数为零。其中一个车主说:电车销售分前端销售和后端交付,前端销售会通过各种折扣、金融优惠催促下单,后端交付的任务就是希望你尽快提车,这样车企的营收可以计提在当月,不然你的车就会变成存货了。这样的销售链路下,就没有人有耐心去讲解智驾的使用方式,更别说提醒智驾的边界和风险性了。

开了三年电车的 Vivian(化名)就说:我觉得智驾展示不应该只停留在销售口头的科普,应该做成说明书手册,甚至随着智驾技术的提升应该推广专门的智驾驾驶证。

作为普通用户,能做的判断是什么

技术侧的辩论还会继续:端到端、VLA、世界模型,哪条路能真正解决"什么时候刹车"这个微小瞬间,目前还没有定论。但作为消费者,能做的事情其实很具体。

养成对智驾的理性认知。如果对智驾功能感兴趣,在销售环节更多询问智驾的边界和交互的模式:什么场景我必须介入?什么场景是最方便安全的?什么提示的情况下我必须接管?通过不断地提问和试驾去了解技术真实的边界。也通过提问,来推动企业进行销售培训。

任何技术的发展都需要用户的支持和耐心。不同的是,和手机、耳机、眼镜这些消费级电子产品不同,智驾边界探索的代价很可能是人类的生命。作为用户,谨慎入场、理性判断才是我们能做的事。

回到那个最初的瞬间:车辆到底什么时候踩下刹车最合适?这个问题,人类司机靠的是常识和直觉,机器靠的是参数和概率。两者之间的差距,可能不是某一代技术能填平的,而是需要技术、交互、销售科普和用户认知一起往前挪。在那之前,坐在驾驶位上的那个人,仍然是最后一道刹车。

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