高德升級(jí)TrafficVLM:AI提前預(yù)測(cè)全局路況,緩解交通擁堵
近日,高德地圖宣布對(duì)其自研的交通視覺語言模型TrafficVLM進(jìn)行重大升級(jí)。該模型融合實(shí)時(shí)交通孿生技術(shù)與多模態(tài)大模型能力,實(shí)現(xiàn)了對(duì)道路狀況的車道級(jí)感知與預(yù)測(cè),為城市智慧交通管理提供了新的技術(shù)路徑。
TrafficVLM基于通義千問團(tuán)隊(duì)開發(fā)的Qwen-VL架構(gòu)構(gòu)建,依托高德海量的交通視覺數(shù)據(jù),通過后訓(xùn)練和強(qiáng)化學(xué)習(xí)不斷優(yōu)化其性能。該模型能夠?qū)?shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為視頻流進(jìn)行解析,識(shí)別包括車輛變道意圖、擁堵傳導(dǎo)趨勢(shì)等在內(nèi)的復(fù)雜交通場(chǎng)景,顯著提升了交通態(tài)勢(shì)的判斷精度與響應(yīng)速度。
高德技術(shù)負(fù)責(zé)人在介紹該模型時(shí)指出,TrafficVLM并非通用視覺語言模型,而是專門針對(duì)地圖與交通場(chǎng)景進(jìn)行優(yōu)化的行業(yè)模型。其核心能力體現(xiàn)在對(duì)交通元素的語義理解,包括車道線、交通信號(hào)燈、車輛位置及運(yùn)動(dòng)狀態(tài)等,并在此基礎(chǔ)上完成多種復(fù)雜任務(wù)的訓(xùn)練與推理。
從技術(shù)框架來看,TrafficVLM具備四大核心能力:感知、理解、分析與決策。在感知層面,模型能夠識(shí)別交通環(huán)境中的各類實(shí)體及其狀態(tài);在理解層面,可判斷車輛之間的互動(dòng)關(guān)系,如變道意圖和擁堵傳播動(dòng)態(tài);在分析層面,模型結(jié)合實(shí)時(shí)與歷史數(shù)據(jù),研判擁堵成因與發(fā)展趨勢(shì);最終在決策層面,為用戶提供個(gè)性化、前瞻性的通行建議。
這一技術(shù)在實(shí)際路況中表現(xiàn)出較高應(yīng)用價(jià)值。例如,當(dāng)主干道發(fā)生追尾事故時(shí),TrafficVLM可在分鐘級(jí)別內(nèi)識(shí)別異常并預(yù)測(cè)擁堵蔓延范圍,進(jìn)而向用戶推送規(guī)避建議,使用戶能夠提前調(diào)整行駛策略,避免陷入擁堵。
此次TrafficVLM的升級(jí),標(biāo)志著高德在空間智能與交通數(shù)字化領(lǐng)域的進(jìn)一步探索。通過將宏觀交通洞察轉(zhuǎn)化為具體出行決策支持,該技術(shù)不僅提升了用戶出行效率,也為城市交通治理提供了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的解決方案。目前,該能力已全面集成至高德地圖導(dǎo)航系統(tǒng)中,逐步服務(wù)于廣大道路使用者。
在智慧交通不斷推進(jìn)的背景下,以AI技術(shù)為核心的路況預(yù)測(cè)與決策系統(tǒng),正逐漸成為改善城市交通狀況的重要工具。高德TrafficVLM的持續(xù)進(jìn)化,不僅體現(xiàn)了企業(yè)自身的技術(shù)積累,也為行業(yè)提供了可借鑒的實(shí)現(xiàn)路徑。
(注:本文在資料搜集、框架搭建及部分段落初稿撰寫階段使用了 AI 工具,最終內(nèi)容經(jīng)人類編輯核實(shí)事實(shí)、調(diào)整邏輯、優(yōu)化表達(dá)后完成。)
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