新型测绘赋能智能驾驶——大有时空联合创始人兼CTO李庆建谈智能驾驶技术.pdf
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1、6968/本刊记者陈阳图/受访者提供新型测绘赋能智能驾驶作为国家智能网联汽车创新中心孵化设立的科创企业,大有时空自成立以来,就紧紧围绕精准时空数据服务和智能驾驶解决方案,进行技术攻关和业务布局。在第一届中国测绘地理信息大会现场,记者采访了李庆建,邀请他围绕高精定位与智能驾驶的技术路径做出详细分析。李庆建告诉记者,围绕智能驾驶相关技术,大有时空打通了从车端建图到云端制图再到编译发布的完整技术链条,从而形成了一个完整的数据闭环解决方案。基于新型基础测绘技术手段所采集的多源高精时空数据,再结合人工智能生成算法,达到高精地图的自动生成和更新的目的,赋能给智能汽车,从而解决目前智能驾驶过程中无图、少图和
2、地图更新周期长的难点。数据闭环解决方案是智能驾驶数据驱动的关键路径,也是智能汽车研发量产运营的关键路径。李庆建介绍,大有时空的数据闭环解决方案,不仅是对智能驾驶汽车的单向赋能,而且能够让自动驾驶汽车反作用于测绘数据的更新。在该方案中,自动驾驶汽车同时也作为测绘终端和平台,来帮助测绘生产进行地理信息数据的采集和更新。“我们提出新型测绘赋能智能驾驶,这是一个双向赋能的过程,智能汽车既是地理信息数据的使用者,同时也是数据获取的载体。”李庆建进一步解释道,大有时空以高精位置数据和AI算法为核心,打造数据标注、轻量化的高精地图、仿真训练、智能终端,从而形成数据驱动地图更新等应用,并结合工具链保障整个闭环
3、链路安全合规。从提升道路安全与驾驶体验的智能驾驶方案,到形成以城市多源数据为基础,以时空数据为索引的新型测绘方案。“当下,一些车企宣扬轻地图,重感知的技术路线,其实根本原因是目前符合自动驾驶需求的动态高精地图更新成本太高、难度太大。轻地图实质仍然使用地理信息数据,它只是更依赖于动态感知和实时计算的单车智能。而我们提出的数据闭环思路是将基础测绘数据、多源动态感知数据和云端制图、编译发布进行打通,从而实现多管齐下、双向赋能。”李庆建介绍说。当然高精地图落地难、更新难其实暴露的是地理信息数据供给方面的难题。无论是强调车路协同还是单车智能,多源、动态、海量的地理信息数据都是必不可少的,比如依靠强感知、
4、轻地图的单车智能路线也必须依靠海量地理信息大数据去训练人工智能算法,推动算法优化和演进,以满足和适应更复杂的路线环境,否则“智能算法不智能”,“轻地图”技术路线所期望的自动避障、智能规划等目标也难以实现。人工智能三要素是数据、算法、算力,算力有赖于算力中心等基础设施的建设和提升,算法则需要依靠数据去不断训练,因此,智能化的问题归根到底仍然是数据的问题。目前,由于数据安全和保密规定,高精地图数据采集受限,数据更新周期长、成本高;另一方面,数据分散在不同区域、不同行业和不同部门,数据跨区域、行业、部门流动尚缺乏明确的制度规定,数据壁垒问题明显。“正是基于数据共享难题,大有时空另辟蹊径,结合现有基础
5、测绘数据、动态感知数据结合人工智能算法,实时生成地图,再用多源地图数据训练人工智能算法,形成一个数据闭合工具链和解决方案,支撑智能驾驶量产合规。”李庆建介绍道。大有时空联合创始人兼CTO李庆建谈智能驾驶技术No?今年8月初,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室携百度、小马智行两家单位,顺利完成了自动驾驶车辆在大兴机场航站楼前上下客、公共区域内部接驳等流程的试跑测试,推进大兴机场自动驾驶车辆上路行驶,探索打通从经开区到机场的无人驾驶运营线路。9月20日,北京大兴机场正式开通自动驾驶接驳服务。我们距离自动驾驶走进生活,又迈出了一大步!据统计,今年前三季度,我国新能源汽车产销量分别达到631.3万辆
6、和627.8万辆,同比分别增长33.7%、37.5%。随着新能源汽车行业的快速发展,汽车智能化、网络化也逐渐成为产学研用多方关注的重点,尤其是智能驾驶在我国也越来越受到重视。智能驾驶是在自动驾驶技术的基础上,使汽车具有感知、决策和执行的能力,是未来汽车行业发展的重要方向之一。高精度定位技术和地理信息数据作为贯穿智能驾驶感知、决策和执行全流程的关键技术,已成为赋能智能驾驶发展的重要引擎。虽然,近两年,关于车和图的探讨不绝于耳,“轻地图”还是“重地图”的路线之争也是愈发激烈,但几乎没有人否认,高精度定位技术和精准时空数据在赋予智能驾驶高可靠、高安全方面的技术优势。国汽大有时空科技(安庆)有限公司(
7、以下简称“大有时空”)联合创始人、CTO(首席技术官)李庆建认为,所谓“轻地图”,并不是不用地理信息数据,只是不用传统的地图形式,智能驾驶的感知处理和决策本质上仍然依赖于地理信息数据的支撑。视Vision有时空联合创始兼CTO李庆建有时空范采集建时空数据闭环,助智能驾驶安全合规6968/本刊记者陈阳图/受访者提供新型测绘赋能智能驾驶作为国家智能网联汽车创新中心孵化设立的科创企业,大有时空自成立以来,就紧紧围绕精准时空数据服务和智能驾驶解决方案,进行技术攻关和业务布局。在第一届中国测绘地理信息大会现场,记者采访了李庆建,邀请他围绕高精定位与智能驾驶的技术路径做出详细分析。李庆建告诉记者,围绕智能
8、驾驶相关技术,大有时空打通了从车端建图到云端制图再到编译发布的完整技术链条,从而形成了一个完整的数据闭环解决方案。基于新型基础测绘技术手段所采集的多源高精时空数据,再结合人工智能生成算法,达到高精地图的自动生成和更新的目的,赋能给智能汽车,从而解决目前智能驾驶过程中无图、少图和地图更新周期长的难点。数据闭环解决方案是智能驾驶数据驱动的关键路径,也是智能汽车研发量产运营的关键路径。李庆建介绍,大有时空的数据闭环解决方案,不仅是对智能驾驶汽车的单向赋能,而且能够让自动驾驶汽车反作用于测绘数据的更新。在该方案中,自动驾驶汽车同时也作为测绘终端和平台,来帮助测绘生产进行地理信息数据的采集和更新。“我们
9、提出新型测绘赋能智能驾驶,这是一个双向赋能的过程,智能汽车既是地理信息数据的使用者,同时也是数据获取的载体。”李庆建进一步解释道,大有时空以高精位置数据和AI算法为核心,打造数据标注、轻量化的高精地图、仿真训练、智能终端,从而形成数据驱动地图更新等应用,并结合工具链保障整个闭环链路安全合规。从提升道路安全与驾驶体验的智能驾驶方案,到形成以城市多源数据为基础,以时空数据为索引的新型测绘方案。“当下,一些车企宣扬轻地图,重感知的技术路线,其实根本原因是目前符合自动驾驶需求的动态高精地图更新成本太高、难度太大。轻地图实质仍然使用地理信息数据,它只是更依赖于动态感知和实时计算的单车智能。而我们提出的数
10、据闭环思路是将基础测绘数据、多源动态感知数据和云端制图、编译发布进行打通,从而实现多管齐下、双向赋能。”李庆建介绍说。当然高精地图落地难、更新难其实暴露的是地理信息数据供给方面的难题。无论是强调车路协同还是单车智能,多源、动态、海量的地理信息数据都是必不可少的,比如依靠强感知、轻地图的单车智能路线也必须依靠海量地理信息大数据去训练人工智能算法,推动算法优化和演进,以满足和适应更复杂的路线环境,否则“智能算法不智能”,“轻地图”技术路线所期望的自动避障、智能规划等目标也难以实现。人工智能三要素是数据、算法、算力,算力有赖于算力中心等基础设施的建设和提升,算法则需要依靠数据去不断训练,因此,智能化
11、的问题归根到底仍然是数据的问题。目前,由于数据安全和保密规定,高精地图数据采集受限,数据更新周期长、成本高;另一方面,数据分散在不同区域、不同行业和不同部门,数据跨区域、行业、部门流动尚缺乏明确的制度规定,数据壁垒问题明显。“正是基于数据共享难题,大有时空另辟蹊径,结合现有基础测绘数据、动态感知数据结合人工智能算法,实时生成地图,再用多源地图数据训练人工智能算法,形成一个数据闭合工具链和解决方案,支撑智能驾驶量产合规。”李庆建介绍道。大有时空联合创始人兼CTO李庆建谈智能驾驶技术No?今年8月初,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室携百度、小马智行两家单位,顺利完成了自动驾驶车辆在大兴机场航站
12、楼前上下客、公共区域内部接驳等流程的试跑测试,推进大兴机场自动驾驶车辆上路行驶,探索打通从经开区到机场的无人驾驶运营线路。9月20日,北京大兴机场正式开通自动驾驶接驳服务。我们距离自动驾驶走进生活,又迈出了一大步!据统计,今年前三季度,我国新能源汽车产销量分别达到631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%、37.5%。随着新能源汽车行业的快速发展,汽车智能化、网络化也逐渐成为产学研用多方关注的重点,尤其是智能驾驶在我国也越来越受到重视。智能驾驶是在自动驾驶技术的基础上,使汽车具有感知、决策和执行的能力,是未来汽车行业发展的重要方向之一。高精度定位技术和地理信息数据作为贯穿智能驾驶感
13、知、决策和执行全流程的关键技术,已成为赋能智能驾驶发展的重要引擎。虽然,近两年,关于车和图的探讨不绝于耳,“轻地图”还是“重地图”的路线之争也是愈发激烈,但几乎没有人否认,高精度定位技术和精准时空数据在赋予智能驾驶高可靠、高安全方面的技术优势。国汽大有时空科技(安庆)有限公司(以下简称“大有时空”)联合创始人、CTO(首席技术官)李庆建认为,所谓“轻地图”,并不是不用地理信息数据,只是不用传统的地图形式,智能驾驶的感知处理和决策本质上仍然依赖于地理信息数据的支撑。视Vision有时空联合创始兼CTO李庆建有时空范采集建时空数据闭环,助智能驾驶安全合规7170智能汽车作为继手机之后又一个智能终端
14、,它的发展一直引人注目,随着自动驾驶示范区的遍地开花,我们不禁追问:真正意义上的高级别自动驾驶究竟还有多远?为什么现阶段自动驾驶只在固定的示范区落地,是什么制约了自动驾驶汽车上路行驶呢?高级别自动驾驶通常是指L4级别及以上,属于依靠系统完成所有驾驶操作,驾驶员可以完全解放双手的发展阶段。正因如此,L4及以上的自动驾驶,必须是车路协同的群体智能,而不是单车智能,它需要依靠动态、精准的全要素高精地图与智能汽车互通互联,从而保障车与车、车与路之间的安全行驶。目前的难点就在于实时动态更新全要素高精地图的技术难度较大、更新成本太高。为什么高级别自动驾驶在封闭环境或示范区内能够落地呢?这是因为封闭环境下,
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