據外媒報道,目前,全球車企和諸多初創公司利用各類技術提升車輛的“視覺”能力及對駕駛環境的應對。然而,各類技術也存在諸多限制及可靠性要求,如下:
攝像頭:攝像頭采用光波來探查環境,務必獲得先進機器學習的支持,實現圖像識別。攝像頭在識別圖形方面的效率最高,但其探查精度及對環境的應變能力會受到強光、暴雨、漆黑夜間的影響。
雷達:其技術與飛機用導航類似,該類系統利用電磁波(electromagnetic waves)提供最精準的目標物間距。車載雷達的數量越多,圖像的精度就越高,但這會提升其雷達相互干擾的幾率。不同的電磁波頻率可被用于研發不同的外部世界感知能力,提供遠距離視圖及近距離詳圖。
激光雷達:該類系統可利用脈沖激光及其反射來精準地探查外部世界,其高精度近距離圖像效果最佳。該系統于攝像頭類似,環境對其性能的影響極大,特別是在不同光照條件下,需要進行響應的校準。
V2X:該技術涉及車間通信(V2V)、車輛對信號通信、車輛對云端通信、車輛對一切通信(V2X)。該類車聯網技術可利用無線通信技術,提升駕駛的安全性。憑借該類車載通信技術,車輛可了解周邊車輛的駕駛動向,并進行高效地操作調節,效率遠高于人類駕駛員的操控。當視線外的交通流發生變化且其他傳感器無法探查該變化時,還能向駕駛員發送警示信息。但該類技術需要強大的交通基礎設施來支持,并確保車輛采用標準化的通信。此外,無線網絡連接需要達到嚴苛的要求,特別是在車輛時,務必要確保網絡連接的穩定性。
為此,眾多車企還需要開展大量嚴苛的測試。該類傳感器及信號容易受到周邊信號的影響,容易引起混亂,暴雨或大學也會對其硬件設施造成影響。盡管存在上述挑戰,但上述技術及設備務必要確保能提供精準的、始終如一的探查結果,供人類駕駛員使用。這樣,該類自動駕駛技術才能獲得人們真正的信賴。
(作者:李文龍)
審核編輯 黃昊宇
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