沒有信號來保護人類免受迎面而來的交通威脅,左轉并不是開玩笑。
想象一下,你正把車開出一條車道,在一條雙車道公路上向左行駛:沒有什么能保護你,沒有紅綠燈,也沒有停車標志,因為從左邊向你疾馳而來的車流。你不僅要在從那一邊超速行駛的車流中偷偷穿過一個空隙,還要確保一旦你這樣做了,從你要加入的車道右側駛來的車輛也不會撞到你。
這些棘手的無保護策略有多種方式。一個稍微不那么復雜的版本是當你在一個紅綠燈前,一個圓形的綠燈而不是綠色的箭頭給你放行。你想左轉,必須在迎面而來的車流中找到一個空隙。
你明白了這一點:沒有保護的左轉彎很難,而且不僅僅適用于由人駕駛的汽車。
“無保護左轉彎是你在駕駛中遇到的最棘手的事情之一,”Nathaniel Fairfield說道,他是Waymo(以前稱為Google的自動駕駛汽車項目)行為團隊的軟件工程師,該團隊專注于如何自我解決問題- 駕駛汽車計劃他們的路線,車道定位,決策,并預測其他車輛的行為。
這很困難,因為司機必須完成一些技巧,比如身體上完成轉彎,在車流中找到一個洞,或者與他人進行非語言的談判,尤其是在車流密集、速度緩慢的情況下,當他們通過一個空隙時,他們必須把前端推出去。費爾菲爾德補充說,有時這很難,因為每個人都開得很快,很嚇人。
自動駕駛汽車不會感到恐懼,但這個問題對他們來說也是一個挑戰。費爾菲爾德說,這是因為它涉及其他人在路上。
自動駕駛汽車必須與人類駕駛的汽車相互作用,并進行計算,比如他們開始轉彎時計算其他人是否會放慢速度 - 就像一個人在做同樣的操作時所做的精神計算一樣。或者,他們可能需要弄清楚如何“禮貌地要求”其他汽車為他們讓路,但這樣做卻沒有完全轉彎。當然,路上的其他人并不總是合作。
“所以這就是為什么它很難,”費爾菲爾德說。“因為了解人很難。”
在模擬中弄清楚它
人類通過在現實世界中練習來提高駕駛水平。但是自動駕駛汽車可以在模擬中進行實踐,在模擬中,時間被加速,數千輛汽車可以同時駕駛,工程師可以改變情況來測試汽車的性能。據Waymo公司稱,該公司每天的模擬里程達1000萬英里。
Waymo幾年前開始使用仿真模型來回答一個關于脫離的問題。脫離是一個行業術語,指無人駕駛汽車中的人從自動駕駛軟件手中接管控制權。在加州,公司提交了關于汽車的脫離接觸報告。仿真為他們提供了一種測試另一種現實的方法。自然會出現這樣的問題:如果我們不退出,會發生什么?Waymo仿真團隊的技術負責人詹姆斯?斯托特(James Stout)回憶道。這種情況會如何發展?
當然,仿真模型現在允許他們做更多的事情。由于沒有受到保護的左轉,計算機時間很有用,因為Waymo可以利用真實的瀝青填充世界的經驗,但可以根據需要進行修改。他們使用仿真模型的主要方式是“大量放大我們在現實世界中遇到的各種案例,”行為組組長費爾菲爾德說。
比如,他們可以改變交叉路口的地理因素,如車道的數量和位置,以及是否有像鐵軌或人行橫道這樣的外卡。
“最重要的是,你要考慮所有動態元素,”費爾菲爾德說。在這種情況下,動態元素是其他車輛 - 從摩托車到大卡車 - 可以在速度,到達模式(它們是否成群?)和數量上有所不同。
費爾菲爾德說:“你甚至可以改變他們的感受,或者他們的攻擊程度。”
仿真模型還幫助Waymo的工程師確保,如果他們更新了自動駕駛軟件,在某些情況下,它不會讓計算機成為更差的駕駛員,從而降低其能力。
他說:“我們在設計和建造這個系統的時候,首先使用了仿真技術來徹底地探索這個空間。”但當我們重新調整、改進或完善系統時,我們也用它來評估任何潛在的降級。
也許我們應該讓人們走出困境
所有這些“人都是狡猾的”的東西提出了一個問題:如果路上的其他汽車也都是自動駕駛的,那么自動駕駛汽車做無保護的lefts和其他艱難的操作會不會更容易一些。
“我認為在某種程度上會是這樣,”費爾菲爾德反映道。“但我對這個世界并不太相信。”
那是因為道路不僅僅裝滿了汽車。人們也在路上做著各種各樣的事情,比如散步,慢跑和騎自行車。此外,即使所有車輛都是Waymo車輛并且他們可以相互通信來表明他們的意圖,試圖用一些非常強大的中央計算機來假設地編排他們所有的路線,這太具有挑戰性和風險。
另一個問題:有些人就喜歡開車。“嘿,男人,”費爾菲爾德說,想象一個永遠不想放棄駕駛汽車的人,他說:除非我死,你才可以從我手中拿走我的76年的別克。
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原文標題:“左轉彎”對于自動駕駛車輛和行人都很難
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