[发明专利]车辆驾驶的控制方法和装置有效

专利信息
申请号: 201811420114.6 申请日: 2018-11-26
公开(公告)号: CN109747659B 公开(公告)日: 2021-07-02
发明(设计)人: 孙学龙;陈新;杨海军;冯秋维;王化英;孙靓 申请(专利权)人: 北京汽车集团有限公司;北京汽车研究总院有限公司
主分类号: B60W50/00 分类号: B60W50/00;G06N3/04
代理公司: 北京英创嘉友知识产权代理事务所(普通合伙) 11447 代理人: 魏嘉熹;南毅宁
地址: 101300 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 车辆 驾驶 控制 方法 装置
【权利要求书】:

1.一种车辆驾驶的控制方法,其特征在于,应用于服务器,所述方法包括:

获取目标车辆的第一数据信息;

对所述第一数据信息进行融合处理,以将经过融合处理后的所述第一数据信息作为第二数据信息;

根据预设的场景分类算法确定所述第二数据信息对应的目标场景;

根据所述目标车辆当前的驾驶指令、所述目标场景和所述第二数据信息,利用预设的深度学习算法对控制模型进行训练,所述控制模型中包括至少一种场景,和所述至少一种场景对应的驾驶指令;

控制所述目标车辆按照训练后的所述控制模型指示的驾驶指令行驶;

所述第一数据信息包括:所述目标车辆在自动驾驶过程中采集的图像信息、位置信息、决策信息、指令信息和故障信息中的至少一种;

所述对所述第一数据信息进行融合处理,以将经过融合处理后的所述第一数据信息作为第二数据信息,包括:

将所述第一数据信息中包含的至少一个位置坐标中的每个所述位置坐标转换为预设的目标坐标系中的至少一个目标坐标;

将所述第一数据信息中包含的时间信息进行同步处理;

将包含了所述至少一个目标坐标和经过同步处理的所述时间信息的所述第一数据信息作为所述第二数据信息;

所述方法还包括:

根据所述目标场景,确定场景模型,所述场景模型包括所述目标场景对应的道路信息、环境信息;

将训练后的所述控制模型指示的驾驶指令作为所述场景模型的输入,根据所述场景模型输出的图像信息、位置信息、决策信息、指令信息和故障信息中的至少一种修正所述控制模型。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设的场景分类算法确定所述第二数据信息对应的目标场景,包括:

根据所述第二数据信息包含的所述至少一个目标坐标,获取所述至少一个目标坐标所指示的位置在当前时刻和当前时刻之前预设时间段内的图像信息、点云数据;

将所述当前时刻和当前时刻之前预设时间段内的图像信息、点云数据作为所述场景分类算法的输入,将所述场景分类算法的输出作为所述目标场景。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标车辆当前的驾驶指令、所述目标场景和所述第二数据信息,利用预设的深度学习算法对控制模型进行训练,包括:

将所述目标场景、所述第二数据信息和所述控制模型作为预设的卷积神经网络的输入,将所述卷积神经网络的输出作为推荐驾驶指令;

根据所述目标车辆当前的驾驶指令和所述推荐驾驶指令,修正所述卷积神经网络;

重复执行所述将所述目标场景、所述第二数据信息作为预设的卷积神经网络的输入,将所述卷积神经网络的输出作为推荐驾驶指令至所述根据所述目标车辆当前的驾驶指令和所述推荐驾驶指令,修正所述卷积神经网络的步骤,直至所述目标车辆当前的驾驶指令和所述推荐驾驶指令的误差满足预设条件,将所述控制模型中所述目标场景对应的驾驶指令更新为所述推荐驾驶指令。

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