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自动驾驶中高精地图的大规模生产:视觉惯导技术在高德的应用

發布時間:2024/10/12 45 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 自动驾驶中高精地图的大规模生产:视觉惯导技术在高德的应用 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

導讀:導航、駕駛輔助、自動駕駛等技術的不斷發展對地圖的精細程度提出了更高的要求。常規的道路級地圖對于智能交通系統存在很多不足,針對自動駕駛應用的需求,我們提出了利用視覺慣導技術制作高精地圖的方法。

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本文將首先介紹視覺和慣導的主流設備,視覺慣導融合的框架和關鍵技術,高德在基于視覺方式生成高精地圖道路標志和地面標識要素的計算方案,最后總結了這項技術在高精地圖精度上所面臨的挑戰和未來發展方向。

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視覺慣導技術具有廣泛前景

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高精地圖是自動駕駛的核心技術之一,精準的地圖對無人車定位、導航與控制,以及安全至關重要。隨著自動駕駛的不斷發展,越來越多的車企選擇和地圖供應商合作。高精度地圖需要考慮規模和實時的問題,高德能面向不同品牌車型提供大規模的數據服務,在高精地圖行業具有領先優勢。

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目前,高德完成了全國超過32萬公里高等級道路的高精地圖數據,采用了搭配激光雷達采集、圖像視覺慣導融合兩種方式。

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通過圖像視覺慣導結合的方式采集數據,一方面能大大降低成本。另一方面,基于圖像視覺的高精地圖在識別上具有一定優勢,能提高車道級別要素作業的效率。因此,這項技術在大規模高精地圖生產中具有廣泛的前景。

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高精地圖由高精度的地圖要素矢量信息組成,獲取這些高精度的地圖要素信息,一方面是通過識別視覺圖像獲取地圖要素目標,另一方面通過慣導信息獲取車輛高精度的位置和姿態,兩方面融合得到對應的矢量地圖要素。

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視覺慣導硬件工具篇

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視覺設備

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主流視覺設備按照工作方式的不同,相機可以分為單目相機(Monocular)、雙目相機(Stereo)和深度相機(RGB-D)三大類。

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單目相機結構簡單,成本低,劣勢在于照片是三維到二維的映射平面,缺少深度信息,無法通過單張圖片來計算場景中物體與我們之間的距離,只有運動才能估計深度。

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雙目相機由兩個單目相機組成,但彼此之間的距離(基線)是已知的。我們通過基線來估計每個像素的空間位置。雙目相機測量到的深度范圍與基線相關,基線距離越大,能夠測量到的就越遠。

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所以,無人車上搭載的雙目相機通常會是個很大的家伙。它的缺點是配置與標定均較為復雜,其深度量程和精度受雙目的基線與分辨率所限,而且視差的計算非常消耗計算資源。

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深度相機原理是通過紅外結構光,類似激光傳感器,主動向物體發射光并接收返回的光,測出物體與相機之間的距離。這部分并不像雙目相機那樣通過軟件計算來解決,而是通過物理的測量手段,所以相比于雙目相機可節省大量的計算。

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深度相機缺點是可能存在測量范圍窄、噪聲大、視野小、易受日光干擾、無法測量透射材質等諸多問題,室外場景較難應用。

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針對高精地圖需要大規模生產的需求,單目相機因其成本低,安裝簡單的特點是目前主流的高精地圖視覺設備。

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慣導設備

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慣性導航系統(簡稱慣導)是一種不依賴于外部信息、也不向外部輻射能量的自主式導航系統。工作環境不僅包括空中、地面,還可以在水下。

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慣導的基本工作原理是以牛頓力學定律為基礎,通過測量載體在慣性參考系的加速度,將它對時間進行積分,且把它變換到導航坐標系中,就能夠得到在導航坐標系中的速度、偏航角和位置等信息,被廣泛應用在軍事、測繪、資源勘探、機器人、自動駕駛等領域。

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慣導系統具有抗干擾、自主性強、數據頻率高、穩定性好等優點。按漂移率從小到大可分為導航級、戰術級、工業級、車載級和消費級。目前自動駕駛和高精地圖制作領域多選用戰術級的慣導設備,以滿足高精定位需求。

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此外,慣導系統已發展出撓性慣導、光纖慣導、激光慣導、微機電系統慣導等多種方式。其中微機電系統(Micro-electromechanical Systems, MEMS)具有體積小、重量輕、功耗低、價格便宜、抗沖擊等優點,被廣泛應用,目前已拓展至中低精度的戰術級應用領域。

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慣導系統單獨使用時會有累計誤差,實際應用中多與以GPS和北斗為代表的全球導航衛星系統(Global Navigation Satellite System, GNSS)等輔助系統構成組合系統,得到載體的全局位置。

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當衛星信號丟失時,通過慣導積分可以獲取較為準確的實時位姿推算。對于不要求實時性的測繪應用,通過平滑算法能獲取更高的定位精度。

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在移動測繪領域,慣導的另一個作用是配合激光和相機等外部傳感器。通過與GNSS耦合得到的載體位姿,可為圖片姿態及激光脈沖發射姿態提供高精高頻定位,經過傳感器間的外部標定,將對應的信息投射到全局三維坐標系。

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慣導的另一種組合方式是與視覺傳感器耦合構成視覺慣性里程計(Visual Inertial OdometryVIO)。視覺傳感器在紋理豐富的場景中SLAM效果較好,但是如果遇到移動物體占據照片主體或者特征較少的場景,視覺傳感器會失效。

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融合慣導數據能提高整體定位精度和連續性。MEMS慣導單元廣泛存在于智能手機當中,蘋果公司推出的ARkit和谷歌公司推出的ARcore框架都提供了相應的VIO實現,以支持增強現實應用。

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多傳感器融合的定位導航方案已經成為趨勢, 慣導系統首先與GNSS組合,再結合圖像、激光雷達等傳感器構成的組合導航系統是目前自動駕駛及高精地圖制作領域的研究熱點和發展方向。

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視覺慣導框架及關鍵技術

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目前主流的視覺慣導融合框架分為兩部分:前端和后端。前端提取傳感器數據構建模型用于狀態估計,后端根據前端提供的數據進行優化,最后輸出相機的位置、姿態和全局地圖,架構如圖所示:

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視覺慣導技術框架中前端和后端的優化是關鍵技術,本文介紹的是采用滑動窗口的模式進行視覺融合慣導的局部相對優化,當初始化失敗的時候考慮融入純視覺SFM加慣導對齊的方式進行初始化,相對優化之后會有一個全局的優化,最后對整個地圖做絕對的優化。

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高德高精地圖生產技術方案

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高精地圖的生產主要從兩類要素進行,一類是道路標志牌,例如路面導向指示牌,紅綠燈等;一類是地面標識,例如車道分割線,導向箭頭等。兩種類別的地圖要素均要先計算出位置,然后把要素和路網關聯,得到要素的屬性信息和幾何信息。

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地圖要素的生產把人工作業和自動化提取融為一體。首先,通過外業采集的數據進行圖像和軌跡的解算,獲取自動化所需的視覺慣導信息,根據視覺慣導融合技術生成地圖要素,在自動化地圖的基礎上采用人工進行Web編輯的模型,提高地圖要素的精度,最后存儲到對應的數據庫中去。


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感知結果示例:

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生成地圖示例:

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展望

基于慣導視覺的高精地圖生產方案有很多,國內外公司像Moment、寬凳科技,lvl5等都在研究,但是從目前市面上看,由于設備成本限制,基于視覺的高精地圖精度極限在10cm

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后續,基于視覺的高精地圖發展可能是朝著多源數據融合的方向,即同一道路多次采集,不同設備多次采集獲取的數據源融合在一起,提高精度的同時提高地圖更新的時效。

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高德扎根于地圖行業,有豐富的地圖數據源,有行業領先的自動化生產技術和成熟的工藝流程,為未來基于多元視覺慣導融合的高精地圖生產打下了堅實的基礎,這些都會進一步推動自動駕駛的發展。

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轉載于:https://www.cnblogs.com/amap_tech/p/11282086.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的自动驾驶中高精地图的大规模生产:视觉惯导技术在高德的应用的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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