無人駕駛的車技術瓶頸有哪些?

無人駕駛的車技術瓶頸不少。

感知層面,攝像頭視覺感知雖接近人眼且成本低,但視頻信號轉化要大量訓練數據和算法算力,識別不了未訓練過的障礙物,強光環境識別難。

激光雷達探測范圍廣,可暴雨大霧天測距不準,信息量太大要強大軟硬件支持,成本還高。

毫米波能應對惡劣天氣,卻只能識別角度和距離。

多傳感器融合感知系統能互補,可時空同步、芯片算力、信息統一獲取得解決。

決策方面,硬件芯片要求高,供應商集中易受貿易禁令影響,軟件機器學習算法多樣,沒達 100%安全得大量測試驗證。

激光雷達在測距方法、激光器、探測器、掃描模塊有技術路線爭議。

決策規劃上,特殊場景像車里有臨盆孕婦,競爭和非常規策略要克服。

端到端自動駕駛沒法系統化解釋分析,出問題不好解決。

還有技術集成、安全設計、網絡安全、法規完善、公眾接納度、黑客襲擊風險、通信不暢、AI 處理能力、手動駕駛接管不穩定、道路交通法、導航精確程度、道路升級改造等一堆問題。

解決這些瓶頸得一步步來,比如加大對感知技術的研發投入,優化算法算力提高攝像頭性能,改進激光雷達在惡劣天氣的表現,融合多傳感器時提升芯片算力做好信息同步獲取。

決策方面,突破硬件芯片限制,豐富供應商,軟件算法要大量測試保證安全。

激光雷達技術路線得統一標準,決策規劃特殊場景要多模擬訓練。

技術集成、安全設計等全面優化,完善法規讓無人駕駛有法可依,加強網絡安全防止黑客襲擊,提升通信能力保證信息暢通,增強 AI 處理能力,穩定手動駕駛接管,提高導航精度,改造道路適應無人駕駛。

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

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