蒋雨宏猛地吸了一口气,身体前倾,双手下意识地撑住了会议桌的边缘。

        他那双总是透着冷静和睿智的眼睛,此刻瞪得溜圆,死死盯着白板上“TranSfOrmerEnCOder”和“BEV”那几个关键词。

        大脑仿佛被一道闪电劈中,无数关于芯片底层加速TranSfOrmer运算的构想、关于如何优化注意力机制硬件实现的念头如火山般喷发。

        麒麟970的设计经验告诉他,这个架构对并行计算和内存带宽的要求是地狱级的,但一旦实现,其潜力...无法估量!

        卞金麟更是“腾”地一下从椅子上站了起来。

        动作之大,简直有点像跑车的弹射起步。

        他脸上的铁青瞬间被一种近乎狂热的激动潮红所取代,呼吸变得粗重。

        作为深耕车辆控制和感知融合多年的专家,他太清楚传统前融合/后融合架构的痛点了。

        目标丢失、ID跳变、异形物体识别困难...

        这些困扰行业的顽疾,根源就在于感知信息在早期就被割裂了。

        而陈默画的这个架构...“原始像素输入”、“统一空间表征”、“注意力机制关联”...

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