Tesla mise sur l’IA « boîte noire » pour les robotaxis : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important pour la technologie de conduite autonome ?
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- As Musk pushes Tesla deeper into self-driving tech, the company is betting on a risky, AI-driven approach.
- Industry experts, including former Tesla engineers, have pointed out critical flaws in Tesla's strategy.
- Despite these hurdles, Tesla’s self-driving strategy has its supporters.
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Tesla s’apprête à dévoiler son prototype de robotaxi tant attendu, le « Cybercab », marquant un moment charnière pour les ambitions de conduite autonome du géant du véhicule électrique.
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Alors qu’Elon Musk pousse Tesla plus loin dans la technologie de conduite autonome, l’entreprise parie sur une approche risquée basée sur l’IA, connue sous le nom d’IA « boîte noire ».
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Alors que des concurrents comme Waymo et Cruise s’appuient sur une combinaison de capteurs et de cartographie pour la sécurité, l’approche de Tesla simplifie le processus mais comporte des défis importants, notamment pour gérer des scénarios de conduite rares appelés « cas extrêmes ».
Contrairement à ses concurrents, le système de conduite autonome de Tesla s’appuie fortement sur la « vision par ordinateur », une méthode utilisant des caméras pour simuler la vue humaine, associée à l’apprentissage automatique de bout en bout, une forme d’intelligence artificielle qui traite les données brutes pour prendre des décisions de conduite.
Cette approche alimente la fonction « Full Self-Driving » (FSD) existante de Tesla, qui nécessite toujours une supervision humaine malgré son nom.
L’entreprise vise à construire des robotaxis entièrement autonomes en utilisant cette même technologie.
Qu’est-ce que l’IA boîte noire ?
Copy link to sectionL’IA « boîte noire » fait référence à une forme d’intelligence artificielle dans laquelle le processus de prise de décision n’est pas facilement interprétable ou transparent.
Essentiellement, cela fonctionne comme une « boîte noire », ce qui signifie que des entrées entrent et des décisions sortent, mais il est difficile de comprendre la logique ou le raisonnement derrière ces décisions.
Le principal défi avec l’IA de type boîte noire est que si quelque chose ne va pas, comme une erreur de jugement ou un accident, il est difficile de déterminer pourquoi l’erreur s’est produite, ce qui rend difficile la prévention de problèmes similaires à l’avenir.
Ce manque de transparence soulève des problèmes de sécurité, en particulier dans les situations critiques appelées « cas limites », où des conditions de conduite imprévisibles ou des scénarios rares surviennent.
Contrairement aux systèmes d’IA plus transparents, l’IA de type boîte noire peut rendre le dépannage difficile et améliorer la fiabilité.
Ce que les experts pensent de la stratégie de Tesla
Copy link to sectionCependant, des experts du secteur, y compris d’anciens ingénieurs de Tesla, ont souligné des défauts critiques dans la stratégie de Tesla.
L’une des principales préoccupations est l’imprévisibilité de l’IA « boîte noire », qui manque de transparence dans la prise de décision.
Si quelque chose ne va pas, il est difficile de déterminer la cause de l’erreur, ce qui rend plus difficile la résolution des problèmes de sécurité.
En revanche, des entreprises comme Waymo utilisent des capteurs supplémentaires comme le radar et le lidar pour fournir une image plus claire de l’environnement du véhicule et garantir un fonctionnement plus sûr.
Les concurrents de Tesla, dont Waymo d’Alphabet, Zoox d’Amazon et Cruise de General Motors, ont déjà lancé des flottes de robotaxis dans certaines villes, mais Tesla espère se démarquer en proposant des véhicules autonomes plus abordables capables de se déplacer n’importe où.
Cette décision audacieuse intervient à un moment critique pour Tesla, alors que l’entreprise est confrontée à un ralentissement des ventes de véhicules électriques et à une concurrence accrue des constructeurs automobiles chinois.
Alors que Musk promet depuis longtemps l’arrivée de véhicules entièrement autonomes, il n’a pas encore concrétisé sa vision.
En 2019, il avait prédit que Tesla aurait des robotaxis opérationnels d’ici 2020, mais cette étape n’a pas encore été atteinte.
L’annonce de la révélation du robotaxi cette semaine fait suite à la décision de Tesla d’abandonner son projet de véhicule électrique grand public de 25 000 dollars, soulevant des questions sur les priorités futures de l’entreprise.
La dépendance de Tesla à l’égard de la vision par ordinateur pilotée par l’IA présente des défis uniques dans la gestion des « cas extrêmes » — des scénarios de conduite rares mais critiques que même les systèmes avancés peuvent avoir du mal à gérer.
Malgré ces obstacles, la stratégie de conduite autonome de Tesla a ses partisans.
Parallèlement, la vaste flotte de véhicules de Tesla équipés de caméras fournit à l’entreprise de vastes quantités de données, lui permettant d’affiner sa technologie de conduite autonome plus rapidement que ses concurrents disposant de flottes plus petites.
Cependant, les critiques affirment que l’accent exclusif mis par Tesla sur l’IA et la vision par ordinateur la rend vulnérable à des erreurs imprévisibles qui pourraient entraîner des conséquences dangereuses.
Alors que la course à la conduite autonome se poursuit, Tesla fait face à une pression croissante pour tenir les promesses de Musk tout en garantissant la sécurité et la fiabilité de sa technologie de robotaxi.
Bien que les récompenses potentielles soient énormes, les risques de l’approche IA « boîte noire » de Tesla sont tout aussi importants.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.
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