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中國ADAS突圍的差異化道路:打造更懂中國駕駛場景的感知算法

硬件設(shè)計(jì) ? 2019-12-27 17:50 ? 次閱讀
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引言

2016年特斯拉的致命事故讓人們意識(shí)到了精準(zhǔn)感知的重要性。一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)未識(shí)別,就會(huì)導(dǎo)致車毀人亡。

中國駕駛場景的特殊性,決定了必須有本土化的感知解決方案,才能滿足自動(dòng)駕駛的高可靠性要求。提供專門針對(duì)中國駕駛場景開發(fā)的視覺感知算法成為中國創(chuàng)業(yè)公司打造ADAS方案差異化競爭力的一個(gè)重要切入點(diǎn)。通過全面掌握國內(nèi)駕駛場景,并建立最符合國情的數(shù)據(jù)樣本庫,用更懂中國駕駛場景的感知算法幫助自動(dòng)駕駛在國內(nèi)的落地。

自動(dòng)駕駛致命事故的啟示:可靠的感知是自動(dòng)駕駛安全性的基石

2018年3月, Uber自動(dòng)駕駛測試車在亞利桑那州測試時(shí)造成一名女子死亡(圖1), 這是全球首起自動(dòng)駕駛致命事故。

美國國家運(yùn)輸安全委員會(huì)近日披露,導(dǎo)致事故的主要原因是Uber自動(dòng)駕駛系統(tǒng)無法準(zhǔn)確識(shí)別在人行橫道以外出現(xiàn)的行人。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,車輛雷達(dá)在碰撞發(fā)生前大約6秒時(shí)觀測到這名推著自行車穿過馬路的行人,當(dāng)時(shí)汽車時(shí)速69公里,系統(tǒng)反復(fù)將其識(shí)別為不明物體、車輛、自行車等(圖2)。

特斯拉Autopilot致命事故分析

2016年,美國一輛特斯拉Model S電動(dòng)汽車在途徑十字路口的時(shí)候,撞上了一輛正在左轉(zhuǎn)的卡車,這是特斯拉Autopilot系統(tǒng)發(fā)布以來的第一起致命事故。

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圖3 特斯拉Autopilot系統(tǒng)未能檢測到側(cè)面行駛過來的卡車

特斯拉指出:“在強(qiáng)烈的日照條件下,駕駛員和Autopilot系統(tǒng)都未能檢測到拖掛車的白色車身,因此未能及時(shí)啟動(dòng)剎車系統(tǒng)。由于拖掛車正在橫穿公路,且車身較高,這一特殊情況導(dǎo)致Model S從掛車底部通過時(shí),其前擋風(fēng)玻璃與掛車底部發(fā)生撞擊?!?/p>

一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)未識(shí)別,就會(huì)導(dǎo)致車毀人亡。慘痛的教訓(xùn)讓人們意識(shí)到了精準(zhǔn)感知的重要性。

來自中國特色駕駛場景的挑戰(zhàn)

國內(nèi)的道路交通狀況,跟國外相比,有很大區(qū)別。

一方面,道路更加復(fù)雜且不規(guī)范,因此國外開發(fā)的視覺感知算法,需要針對(duì)國內(nèi)道路進(jìn)行專項(xiàng)的訓(xùn)練和加強(qiáng),才能獲得較為理想的感知結(jié)果。

另一方面,關(guān)于交通參與者(車輛、行人、騎行者)方面,目標(biāo)類型更加“中國化”(比如馱著奇形怪狀貨物的快遞電動(dòng)車),且在規(guī)則的遵循上也缺乏共識(shí)化的路權(quán)意識(shí),因此既要針對(duì)國內(nèi)特色的異形目標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)識(shí)別,也需要加強(qiáng)“提前”感知的能力,比如在車輛或行人目標(biāo)只暴露出一部分時(shí)就能夠識(shí)別,否則在其他司機(jī)進(jìn)行強(qiáng)行加塞等侵略性駕駛時(shí),自車容易與不守規(guī)矩的目標(biāo)車輛發(fā)生碰撞。

下面我們將從道路設(shè)施和交通參與者兩個(gè)維度,分析中國駕駛場景的特殊性。

國內(nèi)道路設(shè)施的特殊性

在國內(nèi),雖然現(xiàn)代化的高速路、城市高架路越來越普及,但是也存在很多老舊的、非結(jié)構(gòu)化(圖1)的甚至不合理的道路設(shè)計(jì)(圖2),這些場景已經(jīng)大大增加了視覺感知的復(fù)雜度。

上圖展示的非結(jié)構(gòu)化路段,再加上交通參與者頻繁地進(jìn)行道路穿插,對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)視覺感知算法目標(biāo)識(shí)別的全面性、實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確率都提出更高的要求。

另外,如圖2所展示的,國內(nèi)有不少的十字路口直行道有錯(cuò)位設(shè)計(jì),比如進(jìn)入路口時(shí)會(huì)多出一條車道(為了增加路口車流量,疏通交通);或者車道在進(jìn)入十字路口時(shí)為直行道,在出十字路口時(shí)對(duì)應(yīng)的竟是左拐車道。這種流行的錯(cuò)位設(shè)計(jì),會(huì)徒增許多并道匯流需求。這就更加容易導(dǎo)致車輛在十字路口進(jìn)行變道,人為加劇國內(nèi)變道頻繁的現(xiàn)象,給感知能力帶來挑戰(zhàn)。

相比于國內(nèi)的道路交通狀況,我們再對(duì)比一下歐美在“城鄉(xiāng)結(jié)合部”、繁忙十字交通路況、高速公路以及普通城市道路上的場景復(fù)雜度(圖3)。

從上圖可以感受到,國外的所謂復(fù)雜道路場景,相比于國內(nèi)來講,還是相對(duì)簡潔明了的。這歸功于良好的道路規(guī)劃和清晰的路權(quán)意識(shí)。如果基于這種“簡化”場景進(jìn)行感知算法的開發(fā),很難覆蓋國內(nèi)的極端情況。然而事實(shí)情況是,目前國內(nèi)主流的視覺感知算法,都是來自Mobileye等國外公司,且開發(fā)場景也基于國外駕駛場景。

除此之外,國內(nèi)還存在不少國外較為少見的交通信號(hào)燈和交通標(biāo)志。上文提到國內(nèi)道路設(shè)計(jì)的問題,事實(shí)上,正是由于道路問題導(dǎo)致交通疏導(dǎo)非常依賴于紅綠燈及交通標(biāo)志的支持。而為了滿足各種道路指引需求,國內(nèi)的紅綠燈設(shè)計(jì)可謂五花八門,如下圖。

除了紅綠燈和交通標(biāo)志,國內(nèi)還常用漢字注釋來的引導(dǎo)交通秩序,比如道路旁的漢字立牌、車道中的漢字指示等。這些場景的攻克很難依靠國外企業(yè),只能依靠本土企業(yè),立足國內(nèi)場景,解決本土需求。

國內(nèi)交通參與者的特殊性

國內(nèi)的一些交通參與者,在國外非常少見。典型的如城市道路中騎電動(dòng)車頻繁穿插的快遞小哥,以及城鄉(xiāng)結(jié)合部存在的各種“異形”交通工具,在識(shí)別上有一定難度,有漏檢現(xiàn)象產(chǎn)生,需針對(duì)性的訓(xùn)練。而類似的情況在國內(nèi)很多,如果能夠立足國內(nèi)場景,及時(shí)補(bǔ)數(shù)據(jù),就能夠更快地覆蓋并提升感知性能。

另外,國內(nèi)的高速公路及城市高架路等封閉道路常有行人等非機(jī)動(dòng)車目標(biāo)出現(xiàn),這對(duì)行人的遠(yuǎn)距離準(zhǔn)確檢測提出了非常高的要求。如果算法在國外沒有針對(duì)這種少見的場景進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練,一旦實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn),是很危險(xiǎn)的。

如何打造更懂中國場景的視覺感知算法?

地平線自2015年成立以來,便積極扎根國內(nèi),基于國內(nèi)道路視覺數(shù)據(jù)構(gòu)建自己的圖像樣本庫;且針對(duì)典型中國場景進(jìn)行擴(kuò)充和訓(xùn)練,有針對(duì)性地優(yōu)化了視覺目標(biāo)感知的全面性、實(shí)時(shí)性,同時(shí)提高了關(guān)鍵特色目標(biāo)的準(zhǔn)確率。其中,全面性方面,地平線感知算法可支持10類動(dòng)態(tài)目標(biāo)感知、53類靜態(tài)目標(biāo)感知、23類語義分割;實(shí)時(shí)性方面,支持1080P @ 30 FPS;準(zhǔn)確率方面,關(guān)鍵區(qū)域車輛檢測率大于99.6%,尤其是行人檢測方面,檢測距離達(dá)到70米,檢測率超過99.1%,誤報(bào)率小于1次/百公里。除此之外,地平線也建立了長效機(jī)制,保證及時(shí)升級(jí)對(duì)新挑戰(zhàn)場景的感知能力。從技術(shù)角度看,依靠對(duì)國內(nèi)交通更理解的本土開發(fā)人員,再加上對(duì)本土場景庫進(jìn)行持續(xù)擴(kuò)充迭代,才能開發(fā)出更匹配中國國情的算法。具體來說,包括:

針對(duì)國內(nèi)交通工具的特點(diǎn),地平線擴(kuò)大(或本土化)道路目標(biāo)識(shí)別種類,加入類似老人代步車、裝滿快遞包裹的快遞電動(dòng)車/三輪車等中國特色交通工具,有效幫助城市領(lǐng)航等高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能,以及城鄉(xiāng)結(jié)合部的十字路口預(yù)警等功能在國內(nèi)的落地;同時(shí)針對(duì)中國行人和騎行者特有的行走、騎行特點(diǎn),有效增加了對(duì)行人的感知準(zhǔn)確率;

針對(duì)國內(nèi)非結(jié)構(gòu)化道路較多以及道路設(shè)計(jì)不合理、十字路口車道線復(fù)雜的特點(diǎn),地平線進(jìn)行了本土化優(yōu)化,提高了車道線的感知能力,并擴(kuò)大了感知范圍;針對(duì)中國特色的交通信號(hào)燈和交通標(biāo)志方面,地平線擴(kuò)大(或本土化)對(duì)國內(nèi)道路和車道特點(diǎn)的感知識(shí)別能力。例如,增加對(duì)帶箭頭等非標(biāo)準(zhǔn)紅綠燈的感知識(shí)別;考慮地面失效箭頭仍舊由痕跡的問題,避免誤報(bào);逐步加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)交通標(biāo)志安裝位置歪斜、角度畸形等國內(nèi)實(shí)際場景的識(shí)別能力,避免關(guān)鍵信息的漏檢。再加上國內(nèi)道路設(shè)計(jì)不合理,交通參與者嚴(yán)重依賴交通標(biāo)志的引導(dǎo),因此對(duì)于國內(nèi)特色交通標(biāo)志的感知能力,是地平線重要努力方向,以獲取更多有價(jià)值、置信度高的交通信息,助力自動(dòng)駕駛在國內(nèi)的落地進(jìn)程;

針對(duì)國內(nèi)交通參與者缺乏交通共識(shí)導(dǎo)致的道路混亂、目標(biāo)運(yùn)行軌跡難以預(yù)判的情況,地平線算法加強(qiáng)了對(duì)“鬼探頭”等目標(biāo)未露出全貌時(shí)的目標(biāo)識(shí)別能力,力爭提前檢出危險(xiǎn)關(guān)鍵目標(biāo),給車控算法(AEB-P、AEB-C等features)提供更加及時(shí)的目標(biāo)信息。同時(shí)增強(qiáng)對(duì)任意角度目標(biāo)(機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車等)的識(shí)別。

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