在七十年的歷史中,一級方程式賽車已經(jīng)確立了自己作為技術創(chuàng)新的前沿領域的地位。年復一年,該行業(yè)推動了科學發(fā)現(xiàn)的界限,并在技術與技術之間開創(chuàng)了先河。在這樣一個日新月異的運動中,總是會有新事物出現(xiàn),而“下一件大事”可能只是人工智能。
自成立以來,決策一直是這項運動的關鍵方面。在每場比賽中,車隊都面臨制定策略以最大程度地獲得成功機會的挑戰(zhàn)。他們的駕駛員應該多積極地比賽?汽車應設置為哪種駕駛模式?駕駛員何時應進站?傳統(tǒng)上,這些決定是由賽車工程師做出的,他們解釋實時數(shù)據(jù)并得出最佳行動方案。但是,當數(shù)百萬美元懸而未決,毫秒數(shù)的勝利與失敗分開時,幾乎沒有錯誤余地-如果我們對人性一無所知,總會有錯誤余地……
這就是AI可能改變游戲規(guī)則的地方。人工智能可以依靠對賽車情況進行計算機分析以實時做出由數(shù)據(jù)支持的決策,而不是依靠可能因各種外部因素而蒙蔽的人工輸入。現(xiàn)代F1賽車都具有200多個傳感器,它們用作數(shù)據(jù)收集系統(tǒng),不斷監(jiān)視車輛的狀況,并將TB級的信息反饋給賽車工程師。但是有一個主要問題。如此龐大的信息量意味著人類根本無法充分利用它。但是,隨著AI的出現(xiàn),可以使用機器學習算法在幾秒鐘內(nèi)分解所有這些龐大的數(shù)據(jù)流,并得出最適合這種情況的響應。
即使不在賽道上,人工智能也可以幫助將這項運動推向新的高度。在制造和開發(fā)過程中,人工智能可用于分析單個組件的性能,從而幫助確定構件中的弱點。這將徹底改變整個汽車行業(yè)的生產(chǎn),并為規(guī)模較小的團隊提供較少的研究預算,以填補與頂級公司之間的鴻溝。如果要實現(xiàn)這一目標,幾乎可以肯定,它將成為一級方程式中每個制造商必不可少的工具,使他們能夠制造更具競爭力的汽車。
人工智能最重要的應用可能是對安全的貢獻。盡管F1從未像其他賽車運動一樣安全,但每次駛入停機坪時,駕駛員仍然冒著生命危險。為應對碰撞的威脅,可以對AI系統(tǒng)進行編程,以在車輛處于危險的惡劣狀況時提供警告。這些警告源于對影響事故可能性的各種因素的分析,例如輪胎磨損,履帶降水,制動溫度等。在履帶上,邊距可能很小,這種智能安全監(jiān)控可以節(jié)省成本。生活。
那么,我們何時可以期望一級方程式的人工智能呢?好吧,一些團隊已經(jīng)取得了重大進展,將AI融入了他們的汽車開發(fā)中,其中主要的兩個是雷諾和威廉姆斯F1。雷諾自2017年以來一直與微軟合作,旨在利用AI技術在其他團隊中占據(jù)優(yōu)勢。微軟表示,“雷諾團隊使用從Azure機器學習到流分析再到Dynamics 365的所有內(nèi)容,以幫助其贏得勝利”。此外,這家軟件巨頭還解釋說,雷諾的設計團隊正在使用增強現(xiàn)實平臺HoloLens來協(xié)助組件設計。在其他地方,超過3年前,威廉姆斯(Williams)首席信息官Graeme Hackland斷言:“我相當明智或不明智地決定,到2020年,人工智能將要求駕駛員進站。” 這表明,
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