深度学习爆发后智能驾驶成物理AI主赛道
一份研报观点认为,AI第一次爆发的本质是连接主义路线在数据、算力与深层网络算法共同成熟后的复兴。研报指出,当高引用成果开始集中于轻量化部署与迭代优化,同时新增基础架构型突破减少时,既有架构虽进入学术瓶颈,但产业应用窗口却随之打开。研报认为,2016-2017年前后CNN和RNN均进入成熟高峰,随后Transformer的出现正是范式切换的节点。 研报指出,数字AI底座模型的发展路径已逐渐清晰且价值确定,但难以完成物理世界的建模闭环,而物理AI将成为物理世界的AI解决方案。在当前AI发展阶段,智能驾驶作为最先跑通闭环的代表场景,增量空间最大。研报认为,随着深度学习技术向轻量化部署和产业落地加速,智能驾驶相关企业的商业化进程有望加快,业绩增长确定性提升,这将成为驱动相关股票估值修复和上涨的核心动力。 中财网
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