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感知、决策是人工智能在智能驾驶中运用的核心

智能驾驶汽车凭借其能够实现信息共享、环境感知、智能决策、自主控制功能,具有安全、舒适、节能、高效行驶等特点,决定了其将成为未来重要发展趋势。感知、决策是人工智能在智能驾驶中运用的核心。

人工智能对智能驾驶的影响主要体现在环境感知与决策中。智能驾驶中常用的环境感知技术主要基于视觉和雷达,而决策主要涉及车辆的路径规划、轨迹跟踪、碰撞避免以及泊车辅助等方面。在环境感知方面,传统的视觉算法天花板明显,很难达到深度学习的高精确度,尤其在面对非道路环境时,传统算法无法和数据库中的道路信息匹配,可能会做出错误的判断。人工智能在智能驾驶感知方向的应用则可以实现更高精度计算,并能应用于更复杂的外界环境。在决策方面,运用人工智能,可应对驾驶过程中出现的突发场景,如“中国式过马路”、突然加塞、重大事故等。

在感知技术方面,摄像头是研究的重点,相关技术在2014年之后得以快速发展,其专利申请量增长迅速,年申请量超百件;决策方面的相关技术主要集中在路径规划、碰撞避免以及轨迹追踪等,尤其路径规划相关的专利申请在2011年后增长迅速,年申请量已超50件,泊车辅助领域的专利申请相对较少。

在全球重要申请人方面,提交感知技术专利申请较多的除传统厂商福特、通用外,以计算机视觉科技公司居多,包括苹果、ZOOX、Mobileye、微软等;决策方面的相关技术主要由科技公司把控,包括Magic Leap、ATI、ZOOX、Mobileye等。

总体来看,我国在智能驾驶专利布局上的优劣势明显:智能驾驶感知技术进步明显,但更多的专利申请来自科技公司和高校、科研院所,传统车企既应加强与高校、科研院所的技术合作,也应自身加大研发力度,加强技术累积,积极进行专利布局;智能驾驶决策技术方面,相关企业和高校、科研院所还需在专利质量和技术的全面性上下功夫,加强在路径规划、轨迹跟踪和碰撞避免等领域的研发力度与重视程度,积极进行专利布局。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190123A0AMQ100?refer=cp_1026
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