发布时间:2023-04-19 文章分类:电脑基础 投稿人:樱花 字号: 默认 | | 超大 打印

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  • 1 自动驾驶驶向何处?
  • 2 什么是运动规划?
  • 3 运动规划实战教程
  • 4 加入我们
  • 5 订阅需知

1 自动驾驶驶向何处?

自动驾驶,又称无人驾驶,是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下,完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。

自动驾驶技术能够协调出行路线与规划时间,从而大程度提高出行效率,因此成为各国近年的一项研发重点。

图解自动驾驶中的运动规划(Motion Planning),附几十种规划算法
自动驾驶分为五个等级

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2022世界人工智能大会上指出,目前L2级自动驾驶技术已经可以实现大规模商业化,接下来将继续向L3、L4发力。

图解自动驾驶中的运动规划(Motion Planning),附几十种规划算法

自动驾驶这项前沿技术的底层逻辑是什么呢?在自动驾驶技术栈中,主要分为感知决策规划控制三个模块。

感知模块就像是人的眼睛和耳朵,负责对外部环境进行感知,包含定位、建图、传感器融合等技术;控制模块就像人的手脚,负责将指令传达到电机、引擎,包含鲁棒控制、模型预测控制等技术;决策规划模块就像人的大脑,基于接收到的感知信息进行行为预测、决策,并生成指令传达给控制模块。

在决策规划中,有一类技术称为运动规划,那么什么是运动规划呢?

2 什么是运动规划?

运动规划(Motion Planning)以最优性为核心,在环境中给定起点和终点的条件下,规划机器人无冲突行进的状态序列。运动规划框架如下所示,主要包含路径规划与轨迹规划两大组件。

图解自动驾驶中的运动规划(Motion Planning),附几十种规划算法
那路径规划和轨迹规划有什么区别和联系呢?

一般地,路径规划的输入是全局静态环境,也称为全局规划(Global Planning);轨迹规划的输入是全局路径、动态环境和模型约束,通常在局部范围内进行动态避障和路径跟踪,也称为局部规划(Local Planning)

本专栏将重点介绍路径规划和轨迹规划技术,并且采用工程上常用的ROS C++以及仿真中常用的Python/Matlab三种语言对常见的规划算法进行实现,帮助读者理解原理。同时,辅以部分控制原理、传感技术、常见机器人运动学与动力学建模,弥补一些运动规划的底层知识,具体大纲如下

3 运动规划实战教程

🔥 专栏地址:运动规划实战精讲

🚀 第零章——自动控制原理

图解自动驾驶中的运动规划(Motion Planning),附几十种规划算法

🚀 第一章——常见机器人建模

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🚀 第二章——全局规划之图搜索

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🚀 第三章——全局规划之采样搜索

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🚀 第四章——智能算法

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🚀 第五章——局部路径规划

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🚀 第六章——曲线与轨迹优化

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🚀 第七章——趣味应用

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4 加入我们

目前博主正在组建机器人技术交流群,群中成员是有明确共同目标,共同愿景的,这样才能共同成长。所以如果苦于闭门造车、无人交流,就请加入我们(下方名片),让我们一起从理论到实践攻克运动规划,为从事相关工作或科研打下基础!

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5 订阅需知


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