人工智能技术在无人驾驶汽车领域的应用.docx

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人工智能技术在无人驾驶汽车领域的应用

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张昌博许斌

摘要:随着我国经济的高速发展和城市人口的迅速增加,交通出行是保证经济社会运转的重要因素。人工智能技术的发展与应用,无人驾驶技术在交通运输业中的地位和潜在价值逐渐凸现。虽然人工智能技术在过去几十年取得了长足发展,但同无人驾驶技术一样存在着制约其进一步发展的因素。通过调研历史数据和文献资料,本文整理和总结了人工智能和无人驾驶技术的发展与未来,为其进一步融合发展提出建议。

关键词:人工智能;无人驾驶;汽车

人工智能技术的快速发展,无人驾驶的汽车技术不再是天方夜谭,而是受到了国家级的关注。人工智能和无人驾驶相结合成为主要的发展方向。车给人们的生活带来了很多便利,在长途驾驶过程中,驾驶员容易疲劳,舒适感较差,注意力大幅度降低。为了更好地解决这一问题,人工智能在新算法、新技术的推动下,结合自主学习与自主适应的特点,使人工智能与无人驾驶逐步介入到驾驶过程中。现阶段ESP防抱死技术、APA自动泊车功能、智能报警、语音控制等功能已经广泛应用,人工智能技术使得驾驶更加安全、可靠,并且驾驶乐趣性、娱乐性逐步提高。下一步,无人驾驶技术与人工智能技术将进一步的结合,得到更加广泛的应用发展。

1人工智能的概念和无人驾驶的发展历史

1.1提升了安全性和舒适性

传统驾驶中,驾驶员需要长时间专注于驾驶操作、车辆状况和路面状况,使驾驶员的身体疲劳和精神分散。同时在车辆行驶的过程中遇到突发状况,驾驶员无法在很短时间内做出正确判断,这都会增加发生交通事故的几率。将人工智能与无人驾驶结合,驾驶员只要在车里设置好目的地,车辆就会自己行驶到指定位置,无需驾驶员对车辆进行长时间的操作。在车辆的行驶过程中偶遇突发状况,人工智能可以在极短的时间内做出正确的判断,让交通事故免于发生。因此人工智能与无人驾驶相结合,可以提升驾驶过程中的安全性和舒适性,解决传统驾驶中的问题[1]。

1.2减少了能源的消耗

传统汽车是通过驾驶员的操作来行驶的,其中由于驾驶员操作不准确,或对路线规划不合理,导致了大量化石能源的浪费。将人工智能与无人驾驶相结合,人工智能可以计算出最佳启动功率,以最快速度达到最低能耗,同时在某些特殊工况下动力响应积极,这样既保证了整车低能耗又不失安全性。人工智能可以通过对交通情况的运算,得出到达目的地的最优路线。通过对启动功率和路线的计算,可以大大提升能源在行驶之中的利用率,减少了不必要的浪费,并且保护了地球环境。

2人工智能技术在无人驾驶汽车领域的应用

人工智能技术在无人驾驶汽车领域应用的特别广泛,比如在雷达传感器与定位传感器方面,都有不容小觑的用途。

2.1雷达传感器

通过探测周围路况,避免无人驾驶汽车行驶中遇到障碍物,提高安全驾驶水平。激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等常被应用在无人驾驶汽车中。这几种雷达拥有各自的优势和劣势。激光雷达优势在于探测精度高,能够准确感知周围事物,探测范围广,有利于保障无人驾驶汽车安全行驶。劣势在于探测成本较高。毫米波雷达的优势在于探测费用低,距离远,不过相比激光雷达,其探测精度不高。超声波雷达的优势在于探测费用最低(这三种雷达对比),劣势在于探测精度低。

2.2定位及位置传感器

其通过进行定位、位姿感知,避免无人驾驶汽车偏離正确方向。当前,我国主要应用RTK-GPS技术,获得经纬坐标、速度及行驶角度等信息。不过,RTK-GPS技术在实际应用中会出现一定的问题。比如,周围建筑物会影响所获得信息的准确性;随着距离的增加,RTK-GPS技术应用的准确度会降低。为促进无人驾驶事业发展,我国在一些省市建立了固定差分基站系统。这样可以大大保证获得的经纬坐标、速度及行驶角度等信息的精准性[2]。

3无人驾驶智能汽车的问题

从辅助驾驶到无人驾驶是不断提高对非结构化环境的适应过程,其中隐藏危险和错误背后的隐患:一是受黑客入侵内部网或不当干扰车辆传感器;二是对环境状况理解不充分,导致安全事故。在诸如汽车网络等开放共享数据的趋势下,第一类安全隐患系数也有所提高。第二类错误可以具体细分为(1)汽车的主动制动系统或主动转向系统突然启动等安全隐患。(2)系统技术水平未能达到导致系统错误的“分类”和“理解”,存在安全隐患,最后的行动可能会超出汽车制造商的预料。这些随时都会引起交通事故。事实上,在从驾驶席转移到辅助驾驶、部分无人驾驶、完全无人驾驶的过程中,交通事故的责任呈现出由人类转向汽车制造商的倾向。那么,考虑到巨大的法律责任,无人汽车制造商可能会考虑从安全隐患中限制汽车能力[3]。

4人工智能技术在无人驾驶中的应用

无人驾驶汽车首先解决的是对周围环境的实时反馈功能。包含微声波传感器、激光传感器以及各类摄像头、GPS等各种传感器,收集丰富的周边环境,并根据道路交通的实时状

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