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उबर के नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया है कि प्राथमिक उद्देश्य तत्काल मुद्रीकरण की बजाय इस जानकारी का ‘लोकतंत्रीकरण’ करना है। (प्रतीकात्मक छवि)
अपने दीर्घकालिक कॉर्पोरेट दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण विस्तार में, उबर राइड-हेलिंग में अपनी जड़ों से आगे बढ़कर खुद को स्वायत्त वाहन (एवी) उद्योग के लिए एक केंद्रीय बुनियादी ढांचा प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहा है। यह रणनीति रोजमर्रा के वाहनों को उच्च-निष्ठा डेटा-एकत्रित केंद्र में बदलने के लिए लाखों ड्राइवरों के अपने विशाल वैश्विक नेटवर्क का लाभ उठाने पर केंद्रित है। ड्राइवर-स्वामित्व वाली कारों को उन्नत सेंसर से लैस करके, उबर का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वास्तविक समय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो भविष्य में सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम को शक्ति प्रदान करेगा।
इस पहल का नेतृत्व हाल ही में लॉन्च किए गए उबर एवी लैब्स ने किया है, जो वास्तविक दुनिया के ड्राइविंग डेटा की बड़ी मात्रा को इकट्ठा और साझा करके स्वायत्त गतिशीलता में तेजी लाने के लिए समर्पित एक प्रभाग है। जबकि कार्यक्रम वर्तमान में “अस्थिर” प्रारंभिक चरण में है – हुंडई आयोनिक 5 जैसे सेंसर से सुसज्जित वाहनों के सीमित बेड़े का उपयोग करते हुए – दीर्घकालिक लक्ष्य इस तकनीक को पूरे प्लेटफॉर्म पर स्केल करना है। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी प्रवीण नेप्पल्ली नागा ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि एवी डेवलपर्स के लिए प्राथमिक बाधा सॉफ्टवेयर कोडिंग से हटकर विविध, उच्च-मात्रा प्रशिक्षण डेटा के अधिग्रहण में बदल गई है, जिसे उबर प्रदान करने के लिए विशिष्ट स्थिति में है।
इस परिवर्तन के केंद्र में एक एवी क्लाउड का विकास है, जो मल्टी-सेंसर डेटा का खोज योग्य भंडार है। यह प्लेटफ़ॉर्म भागीदारों को विशिष्ट डेटासेट तक पहुंचने की अनुमति देता है – जैसे कि वाहन जटिल चौराहों पर कैसे नेविगेट करते हैं या अप्रत्याशित मौसम पर प्रतिक्रिया करते हैं – जो “स्तर 4” स्वायत्तता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। उबर ने अपने मशीन-लर्निंग मॉडल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कच्चे टेलीमेट्री और इमेजरी की आपूर्ति के लिए एनवीआईडीआईए और वेव समेत लगभग 25 स्वायत्त फर्मों के साथ साझेदारी की है।
उबर के नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया है कि प्राथमिक उद्देश्य तत्काल मुद्रीकरण की बजाय इस जानकारी का “लोकतांत्रिकीकरण” करना है। कंपनी का दावा है कि धुंधले, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले फ़ुटेज प्रदान करके, जो एआई को पैदल चलने वालों की आंखों के संपर्क या सिर घुमाने जैसे बारीक संकेतों को पढ़ने की अनुमति देता है, कंपनी का दावा है कि यह पूरे उद्योग के लिए सुरक्षा मार्जिन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। यह “शैडो मोड” परीक्षण एआई सिस्टम को वाहन पर नियंत्रण किए बिना वास्तविक दुनिया की यात्राओं के दौरान निर्णय लेने की अनुमति देता है, जो एक सुरक्षित लेकिन कठोर प्रशिक्षण आधार प्रदान करता है।
यह डेटा-केंद्रित बदलाव उबर के व्यापक 2026 लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें 15 शहरों में स्वायत्त सवारी की पेशकश करना और 2029 तक एवी यात्राओं का दुनिया का सबसे बड़ा सुविधाकर्ता बनना शामिल है। अपनी डिजिटल और भौतिक नींव को एकीकृत करके – वास्तविक दुनिया सेंसर डेटा के साथ भू-स्थानिक मानचित्रण का संयोजन – उबर एक सेवा प्रदाता से वैश्विक परिवहन की अगली पीढ़ी के लिए एक मूलभूत इंजन में परिवर्तित हो रहा है।
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