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            清華大學(xué)等單位科研人員合作研發(fā) 新型自動駕駛安全測試系統(tǒng)問世

            發(fā)布時間:2023-04-12 10:09:00來源: 光明網(wǎng)-《光明日報》

              【科技前沿】

              光明日報北京4月11日電(記者 鄧暉 通訊員田姬熔、常瀟予)飛速發(fā)展的自動駕駛技術(shù)讓汽車邁入“無人之境”的夢想不再遙不可及,但要想真正實現(xiàn)自動駕駛汽車的大規(guī)模商業(yè)化落地,安全測試驗證成為行業(yè)進一步發(fā)展的重中之重。自動駕駛汽車到底是“新手上路”,還是車技穩(wěn)如“老司機”?近日,清華大學(xué)自動化系智能交通研究團隊助理教授封碩與美國密西根大學(xué)Mcity主任劉向宏等科研人員合作研發(fā)出一套全新的安全測試系統(tǒng),為“AI司機”量身定制出一套“駕考試題”。日前,該項研究成果以《基于密集強化學(xué)習(xí)的自動駕駛汽車安全性測試》為題發(fā)表于《自然》正刊,并登上當期封面。

              隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展,當駕駛水平越來越接近人類駕駛員,自動駕駛汽車的安全性能測試變得愈發(fā)重要,但同時也更難以開展。封碩告訴記者:“目前業(yè)內(nèi)對此已初步達成了研究共識:亟須解決‘百億公里’難題。”

              什么是“百億公里”難題?

              研究人員介紹,在自動駕駛汽車投入大規(guī)模應(yīng)用前,需要開展大規(guī)模的道路測試,從統(tǒng)計學(xué)上驗證自動駕駛汽車的安全性。據(jù)估算,這個測試規(guī)模至少要達到百億公里。從時間、資源與成本上來看,在實際道路上進行測試顯然難以實現(xiàn)。這便是當前自動駕駛技術(shù)發(fā)展所面臨的最棘手問題之一。

              “我們所做的就是希望能夠加速這個過程,用盡可能少的測試里程等價代替這百億公里的實地測試。”封碩表示。

              如何以最小的成本、最高效地找出自動駕駛汽車的安全問題?封碩帶領(lǐng)團隊從統(tǒng)計學(xué)的視角尋找研究切入點。

              經(jīng)驗豐富的司機在開車時遇到突發(fā)狀況,會結(jié)合道路情況、附近車輛的反饋,憑借直覺判斷并迅速作出反應(yīng),那么同樣的情況擺在人工智能面前,它該如何作出決策?

              “這本質(zhì)上是一個超高維空間小概率事件的期望估計問題。”封碩解釋道,“人機交互的復(fù)雜性與道路交通狀態(tài)的復(fù)雜性決定了自動駕駛汽車需要處理超高維空間內(nèi)發(fā)生的各種情況,這是我們面對的‘維度災(zāi)難’。而在測試中為了驗證安全性,我們需要自動駕駛汽車學(xué)會處理各種危險狀況下的交通事件,由于危險狀況往往是小概率事件,所以我們還會面臨‘稀疏度災(zāi)難’。”

              將實際問題從統(tǒng)計學(xué)的視角轉(zhuǎn)化為學(xué)術(shù)問題后,封碩和團隊成員從理論層面尋求突破,創(chuàng)造性地提出了密集強化學(xué)習(xí)方法,通過識別和刪除非安全關(guān)鍵狀態(tài)、連接安全關(guān)鍵狀態(tài),并在編輯后的馬爾科夫過程中訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),解決了“稀疏度災(zāi)難”。同時利用密集強化學(xué)習(xí)方法訓(xùn)練交通環(huán)境中的背景車輛,構(gòu)建出一個由自動駕駛汽車和背景車輛組成的智能測試環(huán)境,從而實現(xiàn)了模擬環(huán)境替代實際道路環(huán)境。

              “通俗來講,我們的智能測試系統(tǒng)將自動駕駛汽車周圍的背景車輛模擬成為一個個智能體,大家有著不同的駕駛目的:自動駕駛汽車希望更安全地行駛,背景車輛希望更好地幫助自動駕駛汽車發(fā)現(xiàn)安全問題。這樣我們就可以通過改變背景車輛的行為來實現(xiàn)對自動駕駛汽車安全性能的測試,讓測試里程大幅減少,讓測試過程變得更高效。”封碩形象地將這一過程比喻成為“AI司機”尋找“陪練”。

              為了讓“陪練”更精準有效地提供幫助,研究團隊收集了海量人類駕駛數(shù)據(jù),對“陪練”進行擬人化訓(xùn)練,從而確保測試環(huán)境更加貼合人類駕駛環(huán)境。同時還通過技術(shù)手段增加“陪練”司機的“危險系數(shù)”,讓它們在行駛過程中表現(xiàn)出更強的侵略性與對抗性,從而增加測試環(huán)境的挑戰(zhàn)性。

              基于增強現(xiàn)實測試平臺,研究團隊將經(jīng)過反復(fù)理論推演的研究思路在美國密西根大學(xué)Mcity和美國交通中心的測試場中付諸實踐,對L4級自動駕駛汽車開展安全性測試。結(jié)果表明,這種方法不但可以有效學(xué)習(xí)生成智能測試環(huán)境,并且與直接在自然駕駛環(huán)境中測試自動駕駛汽車相比,智能測試環(huán)境可以加快評估過程多個數(shù)量級。這意味著,實驗中每一公里的測試,近似等價于實際道路測試中一千到一萬公里的結(jié)果,極大加速了安全測試流程。

              “我們這套方法為‘AI驗證AI’這種研究思路提供了一個可供借鑒的具體案例。”封碩對于當前的研究還有更長遠的構(gòu)想,“這套方法未來有潛力拓展到更廣泛的領(lǐng)域,這也是我們未來的研究方向。同時,這項研究成果未來更有潛力為下一步自動駕駛技術(shù)的研發(fā)進行方向性的引鑒和指導(dǎo):通過測試找到問題,對癥下藥地開展優(yōu)化安全設(shè)置和性能的研究,就能間接地推動自動駕駛安全性的有效提升。”

            (責編:李雅妮)

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