返回首页  设为首页  加入收藏  今天是:
网站首页人工智能商业智能智能家居智能手表智能手机智能通信智能电视智能汽车智能机器人
相关文章
 无人驾驶汽车及其运营系统的…
 AI助力 5G赋能从IMC架构看无…
 携MPV计算架构、凤凰-100感知…
 关于无人驾驶汽车的通信和地…
 2021半年度新品电视测评!双…
 索尼2021新款电视发布:五大…
 2021年度爆款新品三款4K智能…
 2021年最受欢迎的5款98英寸大…
 索尼发布2021新款电视:一口…
 2022中国“智能制造”领域十…
 你无法阻止的十大智能制造趋…
 智能制造十大未来行业趋势
 2021-2022中国智能制造十大热…
 智能制造十大未来行业趋势分…
 看见远见  创造价值----访聚…
 “凤”鸣情生“钟”育智长 川…
 远见者 成长•20 年 见…
 汉武帝死前杀了1人臣子以为他…
 中银证券远见价值混合C
 从边缘计算到边缘智能(一)…
 人工智能概述!
 字节跳动李航:人工智能需要…
 报告:AI和城市
 专业介绍人工智能
 豪门世家手表TXT下载
 txt电子书手表
 智能手表1分享的
 求一款百元智能手表有什么推…
 《梦幻西游》联名智能手表上…
 智能手机作文三篇
 跑马拉松必看的100篇文章
 智能手机的利弊思考
 2023届高校毕业生就业机会调…
 2013年北京高考作文:爱迪生…
 科杰科技数据底座助力企业构…
 2022深圳国际大数据与存储峰…
 一探究竟:看看 TCL 的工业互…
 数据底座赋能智慧监测
 让孤立的数据并联入网“北斗…
 “人工智能领域的春天来了”…
 人工智能考研专业就业怎么样…
 人工智能专业考研学校有哪些
 中国人民大学高瓴人工智能学…
 2022年厦门大学人工智能系考…
 智能电网中的通信技术浅析 -…
 5G智能通信中国移动携手科大…
 智慧照明通信技术的现状和未…
 《智能通信》新通信时代是智…
 专业介绍 通信技术
 智能家居十大品牌排行榜出炉…
专题栏目
网络
您现在的位置: 智能制造网 >> 智能汽车 >> 正文
高级搜索
无人驾驶汽车及其运营系统的设计与应用
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2022/12/6 15:18:06 | 【字体:

  台官员舔女下属耳朵本文的无人驾驶汽车旨在 2022 年冬奥会期间,为首钢园区内运动员、工作人员和参观人员提供一对一的短途接驳服务,打造高品质出行服务平台。提出了基于首钢园区的无人驾驶及其运营系统的设计方案,实现了无人车在首钢园区的稳定运营。此系统由车载无人驾驶子系统和人 - 车 - 云三位一体的运营子系统两部分组成。

  目前,无人驾驶汽车普及应用的最大挑战是大众对其接受度较低,对其安全性、可靠性的信任度较低。但因国家对无人驾驶汽车的政策法规尚未完善,无人驾驶汽车还不能在公开道路上行驶。

  鉴于以上两点,国创中心主导,整合行业资源共同打造了一款 L4 的无人驾驶汽车,目前已经在首钢园区内稳定运行。系统总体方案如图 1 所示。

  无人驾驶系统是通过多种车载传感器获取车辆自身、周围障碍物及道路等与驾驶任务相关的环境信息,并将这些信息提供给决策规划,决策规划再根据感知和定位获取的环境信息、车辆状态和用户需求,规划出合适的路径,然后通过这些信息来控制自车的行驶状态。

  不同的自动驾驶级别和运营环境,自动驾驶的实现方案也不同。本项目针对首钢园区建筑物高大、树木繁茂较多、路况复杂的特点,提出了基于 3 个激光雷达、1 个毫米波雷达、2 个摄像头、12 个超声波雷达和 1 套组合导航单元的传感器解决方案。传感器安装位置如图 2 所示。

  2.1传感器 3 个激光雷达中的 32 线激光雷达布置于车辆顶部,2 枚 16 线激光雷达布置于车辆顶部两侧。用于检测车辆周围的环境信息和障碍物信息,获取障碍物的尺寸和方位信息。具有测距精度高,方位准确,测量范围广、抗干扰能力强等优点。

  毫米波雷达采用 77GHz 中长距雷达,布置在车辆前保险杠内侧。用于检测车辆前方的运动目标,获取目标的速度和方位信息。具有较好的测速测距能力,且受外界影响较小,可以全天候工作。

  主摄像头布置于车辆顶部,前视觉摄像头粘贴于挡风玻璃内侧中部,用于检测车辆前方障碍物信息、道路信息、标识牌信息和交通灯信息,获取障碍物的类型和道路环境信息。具有对障碍物分类准确的优点。

  12 枚超声波雷达布置在车辆四周(前后 4+4,左右 2+2),用于检测车辆周围近距离障碍物信息,确保无人驾驶车辆可以自主出入库。

  2 个 GPS 天线 个惯性导航单元布置于车辆后备箱内。用于获取车辆的位姿和定位信息。

  2.2无人驾驶系统软件架构本项目以纯电动汽车为平台,搭载上述 5 种传感器,实现道路环境信息准确感知,并通过多传感器信息融合技术将这些信息进行集成,降低误判概率,提高信息输出的稳定性和准确性。

  设计开发了多传感器融合算法、定位组合算法、决策规划算法和车辆控制算法,实现了开放园区和封闭园区道路上的自主跟车、自主超车与并线、车道保持、交通路口自动通行、障碍物规避等功能,编写了无人驾驶测试用例,制定了无人驾驶测试规范,完成了无人驾驶系统的测试。

  为了达成该目的,将无人驾驶系统软件架构分为传感器接口层、感知层、定位层、决策层和车辆控制层。

  传感器接口层包括各种外围传感器的输入。感知层收集各种传感器的数据,进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,最终实现对周围环境的全方位感知。多传感器融合方案如图 3 所示。

  定位层:根据激光雷达和组合导航单元的数据信息构建出全局地图。激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达的感知结果融合处理后建立以行驶车辆为中心的感知局部地图。并通过 GPS 信息、车辆位置和姿态信息的叠加。提供一种直观了解行车环境各种信息处理结果的实时综合地图。

  决策层:在全局环境中,依靠路网、任务和定位信息生成一条最优全局路径;在局部环境中,依靠感知信息并在交通规则的约束下,实时推理出合理的驾驶行为,并生成安全可行驶的区域;

  根据车速、道路复杂度生成平滑的可能行驶路线;分析静态、动态障碍物和交通规程形成局部路径规划,并形成驾驶策略决策发送至车辆控制层。同时对系统故障进行处理和恢复并接受高层控制等。

  车辆控制层:根据路径规划结果和车辆内部的各种传感器信息,生成对车辆档位、油门、方向的控制命令,保持车辆平稳高速行驶,实现自主驾驶。软件系统架构图如图 4 所示。

  人机交互系统是无人驾驶汽车投入商用的一道门槛,它对于无人驾驶汽车产业和用户来说都具有重要意义 [2]。目前用户对无人驾驶汽车仍处于新奇和怀疑的态度,还远远无法达到信任和接受的程度。在这样的背景下,无人驾驶汽车的人机界面就变得更为重要。

  它需要成为用户与汽车之间沟通的桥梁,让用户了解汽车的实时状况,为用户创造安全的驾驶体验;也需要帮助用户建立起与无人驾驶汽车之间的信任感,使用户更加和谐的从传统汽车过渡到无人驾驶时代 [3]。

  本项目人机交互子系统的研究目标正是通过对无人驾驶汽车人机交互界面的合理设计,满足用户的驾乘需求,为用户创造出安全便捷的驾乘体验。

  3.1功能概述无人驾驶车辆运行在园区内固定的行驶路线上,沿线会设置一系列的站点,每个站点的站牌上贴有约车二维码,位于任一站点附近的乘客可通过扫描站牌上的二维码进入约车界面,选择起始地和目的地,点击确定后即下单成功。

  订单直接发送到云端,云端根据订单情况对正在运营的无人驾驶车辆进行调度,同时发送订单的运营路线到手机端和车载端,无人驾驶车按照接收到的运营路线去起始地接乘客,并送达指定的目的地,用户可根据驾乘体验对服务进行评价,至此订单完成。

  3.2系统设计此系统采用 B/S,C/S 多层架构,支持多种网络接入方式用户端采用浏览器, H5 和 APP 的方式,减少系统安装维护的工作量;用户使用简单,无需培训;系统扩展容易;支持远程业务处理。业务逻辑在服务器端运行,充分利用了服务器的处理能力;

  通过结合 Web 负载均衡、组件负载均衡等,可以通过横向扩充服务器,使得系统能够处理更多的服务请求,满足不断增长的系统性能需求。人机交互子系统的逻辑架构图如图 5 所示,系统交互数据如图 6 所示。

  立足于以用户为中心的设计思想,将无人驾驶汽车的信息尽量透明化,帮助用户轻松判断汽车的可靠性,从而建立起对汽车的任感,促进大众对无人驾驶汽车的接受度,促进无人驾驶汽车走入人们生活。设计流程如图 7 所示。

  结语随着互联网技术和人工智能技术的迅速发展,完全无人驾驶已不是遥不可及。无人驾驶技术的落地除却传感器、计算平台等技术本身的局限性外,也有赖于大众对无人驾驶技术的认可和信任度。

  本文从推动无人驾驶落地的角度出发,采用以用户为中心的设计理念,借助科技冬奥的使用场景,设计与实现了无人驾驶及其运营系统。该系统已经在北京市首钢园区内稳定运营了 5 个月之久,受到了大众的广泛好评。

  未来随着智能网联时代的全面到来,无人驾驶汽车将覆盖更多人群,其实现方式也从单车智能发展为车路协同,人机交互方式将不断创新,落地场景将更加丰富。

  VCU即汽车的控制单元(Vehicle Control Unit),通过CAN总线与汽车的发动机、变速器、油门踏板、制动踏板、车身控制器等各种电子设备通信,监测车辆状态(车速、温度等)信息,采集各个控制单元的工作状态,向动力系统、动力电池系统、车载附件电力系统发送车辆的运行状态控制指令。01什么是VCUVCU即汽车的控制单元(Vehicle Control Unit),通过CAN总线与汽车的发动机、变速器、油门踏板、制动踏板、车身控制器等各种电子设备通信,监测车辆状态(车速、温度等)信息,采集各个控制单元的工作状态,向动力系统、动力电池系统、车载附件电力系统发送车辆的运行状态控制指令。VCU是实现整车控制决策。02组成结构组成:由金

  中整车设计需求及整车控制原理图 /

  智能电动汽车基本概念自动驾驶:用传感器如雷达、摄像头替代人眼,用算法芯片去替代人脑,再用电子控制去替代人的手脚,最终实现由智能电脑来控制汽车,实现自动驾驶。车联网:车联网指按照一定的通信协议和数据交互标准,在“人车-路-云“之间进行信息交换的网络。智能汽车可理解为“自动驾驶“+“车联网”智能电动汽车:智能驾驶与电动车有着天然的关联性,电动车采用电动控制,智能驾驶能够帮助解决电动车的充电、节能等核心问题。智能汽车这个概念,其实是伴随着新能源车(尤其是电动车)而出现的,以特斯拉为代表的新能源车,重新定义了汽车的概念。 计算 存储MCU--SoC芯片 汽车传感器感应汽车运行工况,信息转化成电信号 功率器件电能变换和控制 发

  “我们认为,未来3-5年的时间内,人机共驾一定是产业常态。对于汽车产业而言,一定会尽快将标配的L2、L2+、L2++功能部署到车上。这不仅是整车厂自己努力的结果,需要产业上游供应链与之配合,达到合纵连横、共同创新的结果。”在日前举办的黑芝麻智能媒体技术开放日上,黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣如是说。黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣确实,纵观全球,除了德国和日本的少数车型实现了L3级自动驾驶落地,并被允许上路以外,全球绝大多数国家和地区都在L3级及以上的高阶自动驾驶领域陷入了停滞状态。原因有很多,包括高阶自动驾驶技术路线尚未确定,还处于摸索阶段;高阶自动驾驶相关法规缺失,责任划分无法可依;以及消费者对高阶自动驾驶大都持怀疑态度等等。那么

  芯片厂商应当如何布局? /

  车路协同,是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施车车、车路动态实时信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上,开展车辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人车路的有效协同,保证交通安全,提高通行效率,从而形成安全、高效和环保的道路交通系统。车路协同,是智能交通系统的最新发展方向。交通部从2016年开始,就一直在推进车路协同建设,希望打造智慧交通体系来支持自动驾驶。车路协同的作用体现在哪在实现自动驾驶的过程中,单车智能存在很大的局限性,比如特斯拉自动驾驶,通过摄像头进行感知,而摄像头在雨雪天气下感知能力大为减弱,会极大的增加安全隐患。车路协同技术,就是在车辆智能化之外,在路侧安装感知传感器、在路侧进行计算,计算完

  「3 点签合同,4 点走人。」这是前不久网上流传的小马智行裁员经历,按照官方的说法这只是一次业务架构调整。张阳是这次裁员中的一位,作为今年新入职的应届生,一年前他在面对机器人和自动驾驶两个方向的 offer 时,毫不犹豫的选择了自动驾驶,「感觉行业更有前景」。然而入职半年后收获的是裁员通知。不过,离职后的张阳经历了短暂的错愕后还来不及伤感,又投入了新 offer 的选择中。相比之下,王磊幸运得多。年初他从一家自动驾驶初创公司离开,加入了某家激光雷达公司。据他的前同事说,最近前司已经开始了一系列优化动作,这次离开不仅让他躲过了这波优化,也赶上了今年激光雷达在量产车上的大规模上车。10 月初,昔日的自动驾驶独角兽 ArgoAI宣布破产,

  12月1日,盖世汽车获悉,沪士电子股份有限公司(以下简称:沪电股份)在接受调研时表示,该公司目前主要向Tier1类汽车电子厂商提供产品,亦有部分产品直接供给终端新能源汽车品牌厂商。沪电股份表示,其与客户在新能源车三电系统,自动驾驶,智能座舱,车联网等方面深度合作,在具体产品方面,应用于4D车载雷达,自动驾驶域控制器,智能座舱域控制器,车载网关等领域的产品已实现量产。沪电股份成立于1992年,2010年8月在深圳证券交易所中小企业板上市。该公司长期从事印制电路板(PCB)的生产、销售及售后服务,主要产品包括企业通讯市场板、汽车板、办公及工业设备板等。目前,沪电股份拥有沪利微电、青淞厂和黄石厂(一期、二期)三大生产基地,产品广泛应用于通

  和智能电网

  Part Two - Designing Electrical Systems Vol. 1

  站点相关:嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科

智能汽车录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个智能汽车:

  • 下一个智能汽车: 没有了
  •  
     栏目文章
    普通智能汽车 无人驾驶汽车及其运营系统的设计与应用 (12-06)
    普通智能汽车 AI助力 5G赋能从IMC架构看无人驾驶未来_车家号… (12-06)
    普通智能汽车 携MPV计算架构、凤凰-100感知芯片何晓飞讲述「… (12-06)
    普通智能汽车 关于无人驾驶汽车的通信和地图映射系统分析介… (12-06)
    普通智能汽车 “Escape极智逃生”-奔驰新E级VR科幻大片 (12-05)
    普通智能汽车 《极盗车神》片段:埃尔格特超神车技轻松逃脱… (12-05)
    普通智能汽车 相关阅读 (12-05)
    普通智能汽车 一部令人热血沸腾飙车的电影——《逃脱 (12-05)
    普通智能汽车 《急速逃脱》被赞十月黑马 汽车电影院以车会友 (12-05)
    普通智能汽车 每周融资速递 国内外41家公司获得融资旅游细分… (12-05)
    普通智能汽车 观点 张永伟:如何把智能汽车这篇文章写好 (12-05)
    普通智能汽车 智能汽车新闻_智能汽车行业新闻动态 - OFweek… (12-05)
    普通智能汽车 腾讯乐视都造互联网汽车 (12-05)
    普通智能汽车 江苏高考作文以车为题 新能源车有话要说 (12-05)
    普通智能汽车 全球首款自动驾驶房车面世未来选购房车或将不… (12-05)
    普通智能汽车 无人驾驶时代房车的春天 (12-05)
    普通智能汽车 乌尼莫克U5000全地形越野房车报价北京现车 (12-05)
    普通智能汽车 中国重汽豪沃四驱越野房车参数报价图片 (12-05)
    普通智能汽车 房车 无人驾驶 乘龙品牌日亮点超级多 (12-05)
    普通智能汽车 黑芝麻智能完成C+轮融资国产自动驾驶芯片的破… (12-04)