人工智能技术在自动驾驶的应用案例.docx
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1、人工智能技术在自动驾驶的应用一、概要1.1案例背景随着技术的快速发展云计算、大数据、人工智能一些新名词进入大众的视野,人工智能是人类进入信息时代后的又一技术革命正受到越来越广泛的重视。作为人工智能技术在汽车行业、交通领域的延伸与应用,自动驾驶近几年在世界范围内受到了产学界甚至国家层面的密切关注。自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。自动驾驶技术将成为未来汽车一个全新的发展方向。二、案例过程分析2.1 现阶段自动驾驶的情况2.1.1自动驾驶等级自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球
2、定位系统协同合作,它是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统,它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术,是典型的高新技术综合体。这种汽车能和人一样会“思考”、“判断”、“行走”,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。按照SAE(美国汽车工程师协会)的分级,共分为:驾驶员辅助(L1)、部分自动驾驶(L2)、有条件自动驾驶(L3)、高度自动驾驶(L4)、完全自动驾驶五个层级(L5)。第一阶段(L1):驾驶员辅助目的是为驾驶者提供协助,包括提供重要或有益的驾驶相关信息,以及在形势开始变得危急的时候发出明确而简洁的警告。现阶
3、段大部分ADAS主动安全辅助系统,让车辆能够实现感知和干预操作。例如防抱死制动系统(ABS)、电子稳定性控制(ESC)、车道偏离警告系统、正面碰撞警告系统、盲点信息系统等等,此时车辆是能够通过摄像头、雷达传感器获知周围交通状况,进而做出警示和干预。第二阶段(L2):部分自动驾驶车辆通过摄像头、雷达传感器、激光传感器等等设备获取道路以及周边交通信息,车辆会自行对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶支援,在驾驶者收到警告却未能及时采取相应行动时能够自动进行干预,其他操作交由驾驶员,实现人机共驾,但车辆不允许驾驶员的双手脱离方向盘。例如自适应巡航控制(ACC)、车道保持辅助系统(LKA)、自动紧急制动
4、(AEB)系统、车道偏离预警(LDW)等。第三阶段(L3):有条件自动驾驶由自动驾驶系统完成驾驶操作,根据路况条件所限,必要时发出系统请求,必须交由驾驶员驾驶。第四阶段(L4):高度自动驾驶由自动驾驶系统完成所有驾驶操作,根据系统请求,驾驶员可以不接管车辆。车辆已经可以完成自动驾驶,一旦出现自动驾驶系统无法招架的情形,车辆也可以自行调整完成自动驾驶,驾驶员不需要干涉。第五阶段(L5):完全自动驾驶自动驾驶的理想形态,乘客只需提供目的地,无论任何路况,任何天气,车辆均能够实现自动驾驶。这种自动化水平允许乘客从事计算机工作、休息和睡眠以及其他娱乐等活动,在任何时候都不需要对车辆进行监控。2.1.1
5、 当前自动驾驶技术概况目前L2级别自动驾驶技术已经非常普及,其已能具备自适应巡航系统、车道保持系统、自动刹车辅助系统等功能,车辆的各种辅助驾驶系统确实让我们开车轻松了不少,特别是L2级别智能驾驶已经给我们带来很大便利性。而L3目前因为法规的限制只在AUDIA8的TrafficPilot功能中出现过很短的一段时间。因为这个功能对驾驶环境要求非常严苛,比如必须是封闭的单向车道,车速必须很低,比如必须是堵车的情况,这些条件将L3级别自动驾驶功能的风险降低到很低的水平。至于L4级别自动驾驶虽然奔驰在某些特定的停车场的自动寻址泊车功能达到L4级,用户只要在特定的停车场下车,之后车辆会自动寻找车位并泊入,
6、全程无需用户参与,但这个共能也是需要提前在停车场安置众多传感器协助实现的,实用性并不高。目前由特斯拉首推,国产造车新势力纷纷跟进的自动辅助导航驾驶(NOA,NavigateonAutopilot)技术,使得L2级别辅助驾驶功能迈上新台阶。其最典型的特征就是高速高架上,自动调节车速、自动变道超车、自动进出匝道。也就是说,当你从北京四环切换到京藏高速,可以自动实现。这意味着,对于很多人来说,平时上下班的大部分时间,都可以实现自动驾驶。自动辅助导航驾驶本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上(如车道线保持、自动跟车),加上车机的导航信息(如百度高精地图),自动变道,实现从A
7、点到B点的自动驾驶。这和人脑一样,人开车时,一边看百度地图,一边看路上的车道线和车辆,两者结合,就能驾驶汽车,控制方向盘、油门和刹车。可以说驾驶员的高速高架的驾驶时间占比越大。越能在N0A是自动驾驶中受益。2.2 实现自动驾驶所要解决的问题2.2.1 技术方面技术方面的问题是自动驾驶汽车所遇到的一个主要问题。不论是何种程度的自动驾驶,感知都是必不可少的步骤,只有通过感知车辆行驶过程中其周围的路况环境,才能在此基础上做出相应的路径规划和驾驶行为决策。目前,感知所用的传感器各有优缺点,很难找到一种能够适应各种环境的传感器器件。例如,激光雷达对雨雾的穿透能力受到限制,对黑颜色的汽车反射率有限;毫米波
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