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浅析人工智能在交通领域的的主要技术及
应用前景
作者:王光宇
来源:《中国新通信》2018年第21期
【摘要】本文阐述了人工智能的主要技术分支以及在交通领域的应用前景。首先梳理了人
工智能的发展历史,并将其分成三个阶段。并对计算机视觉、大数据、机器学习、车联网这四
类人工智能技术从原理、发展前景等角度进行了论述,并分析了技术优势及不足。最后分析了
人工智能技术在交通领域的应用,包含无人驾驶和智慧交通两个领域的发展历程、技术探讨和
前景分析。
【关键字】人工智能交通应用
一、前言
人工智能最早于1956年的达特茅斯会议提出,作为计算机科学的一个分支学科。人工智
能,简称AI(ArtificialIntelligence),它是研究用于模拟、延伸和扩展人的智力的有关理
论、方法和技术的一门科学。自从人工智能诞生以来,其含义便不断得到扩充和发展,已经发
展成为交叉了生理学、哲学、逻辑学等学科的综合学科。
人工智能作为一门应用十分广泛的学科,主要经历了三个发展阶段。首先,第一阶段为20
世纪50-60年代,“人工智能”这一名词和概念在此阶段被提出,实现了人工智能从无到有
的发展。第二阶段为20世纪70-80年代,在这一时期,人工智能开始得到飞速发展。从1968
年斯坦福研究所发布第一台搭载视觉传感器的机器人,到人工神经网络的提出,半导体技术和
计算机硬件科技水平的高速提升,促使人工智能逐渐突破原有的结构和限制。第三阶段为20
世纪末至今,人工智能进入了自主学习时代。最近在日本举行的人工智能围棋大赛,人工智能
围棋手“绝艺”一举夺魁,这款中国自主研发的AI“棋手”在每日成千上万的网络对战与自我
博弈当中不断提高围棋水平。伴随着机器学习愈发地被研究者重视,人工智能自主获取知识的
能力也越来越强。同时,伴随着人工智能的技术水平由浅入深,其商业化进程也逐渐加速。目
前,在越来越多的电子产品上配备有语音识别、人脸识别和语音助手的功能,这都是人工智能
技术在实际生活场景下的应用。
综上所述,在可预见的未来,人工智能的高速发展必将在未来极大地影响甚至改变我们的
日常生活和工作方式。
二、人工智能在交通领域的主要研究方向
2.1计算机视觉
无人驾驶汽车通过车载传感系统获取环境信息后调整汽车速度及转向,实现汽车的安全平
稳行驶。而计算机视觉作为人工智能领域的一项基本技术,在人工智能于交通领域的范畴内有
着极为广泛的应用。主要包括基于计算机视觉的道路检测和前方车辆识别技术。除此之外,还
有雷达探测,超声波探测等技术。计算机视觉技术由于其信息量丰富,成本低廉而被认为是目
前最有效的技术而被广泛采用。但由于技术尚待进一步发展,其在阴雨等较为恶劣天气条件下
的灵敏度和稳定性都有所下降。这是目前尚待解决有待解决的问题。美国的Google公司于
2010年开始了对无人驾驶汽车的研发,对计算机视觉和雷达等传感器识别交通信号进行了研究。
目前,Google的无人驾驶汽车行驶总里程已超过200万英里。总的来说,计算机视觉是一种
较为完善、有效的技术,在未来将有广泛应用。
2.2机器学习
机器学习是人工智能的重要研究领域。从20世纪50年代基于神经网络的“连接主义”出
现,到目前基于神经网络的机器学习,这一领域都得到了极大的发展。而这一技术在无人驾驶
领域的应用极大地促进了无人驾驶的发展。在道路状况越来越复杂的今天,传统的计算机视觉
识别的局限性越来越大。而深度机器学习的兴起则有效地解决了这一问题。通过输入数据进行
训练和学习,对场景的识别准度越来越高。到目前为止,大量的样本输入使准确度已经达到了
一个很高的水平,但由于真实路况更为复杂,并且有许多不可预测的情况,要实完全识别,还
需要技术的进步和时间的积累。综上所述,机器学习使无人驾驶得到了快速的发展。机器的自
我学习也为人工智能带来了更多的可能。
2.3车联网
车联网是指由车辆位置、行驶速度、行驶路线等构成的信息交互网络。是一种向环保、安
全、节能方向发展的车-网联合技术。主要应用在智能驾驶、紧急救援系统以及智能化交通管理
等几方面。通过人工智能以及传感技术,使驾驶者能够实时掌握交通状况,同时方便交通部门
的管理。例如电子收费系统(etc),极大地方便了驾驶者与管理者。使出行更加方便快捷。
三、人工智能的主要应用方向
3.1无人驾驶
随着经济与科技的发展,汽车的持有量不断上升。在带来便利的同时也出现了
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