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自動駕駛商業化提速破局在即
http://www.CRNTT.com   2021-06-25 10:28:20


 

  一種是視覺算法。以特斯拉的自動駕駛大腦系統為例,其主要借助攝像頭,對周邊物體建立模型,同時把數據添加至神經網絡進行純視覺計算,在自動駕駛中承擔“識別”的作用。

  另一種是激光雷達,工作時向四周散射激光,基於反饋判斷周邊是否存在障礙物並生成點雲圖,在自動駕駛中承擔“感知”的作用。小鵬P5、ARCFOX極狐等多家車企選擇了以激光雷達為主導的方案。

  業內人士認為,從技術角度看,兩者不存在根本性衝突。激光雷達不具備攝像頭的物體識別能力,感知與識別兩項能力不能在激光雷達上進行融合。但基於多傳感器方案,可以採用攝像頭進行補充。

  德勤在《新基建下的自動駕駛:單車智能和車路協同之爭》中,對自動駕駛的發展方向提出了新的觀點,即單車智能和車路協同。

  德勤指出,由於單車智能的成本高昂,若用路側設備代替部分技術,讓路“變聰明”,可降低不少車載成本。單車智能和車路協同本質是技術和成本在車側和路側的分配。

  德勤表示,對於中國而言,4G和5G基站數量多,覆蓋廣,同時政府大力推行5G網絡、物聯網等新型基礎設施建設,在道路的改造方面堅決推行5G LTE-V2X技術標準,支持LTE-V2X向5G-V2X平滑演進。未來,中國有望通過車路協同實現自動駕駛領域的“彎道超車”。

  商業化進程提速 


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