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厲害!福建高校科研團隊找到自動駕駛設備“新大腦”

2022-05-16 來源:臺海網(wǎng)
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關鍵詞: 福建高校 科研團隊 自動駕駛

據(jù)福建日報客戶端報道 無人汽車沒有“大腦”,上街就像盲人一樣。但以無人汽車為代表的自動駕駛設備,有一項叫做“即時定位與構建”(英文縮寫為SLAM)的核心技術特別難“搞定”,是當今人工智能與自動化領域亟待突破的難點之一。


5日,福州大學物理與信息工程學院副研究員李建微、環(huán)境與安全工程學院副教授王前鋒帶領的科研團隊,在攝影測量與遙感領域國際頂級期刊《ISPRS攝影測量和遙感雜志》上在線發(fā)表論文,他們提出的基于體素和自適應閾值區(qū)域生長提取平面特征的點云配準和定位方法,賦予了無人駕駛設備眼睛和大腦,將成為實現(xiàn)自動駕駛的重要技術之一。


該論文以“基于體素平面特征的點云配準與定位”為標題,提出了面向點云特征的高效提取方法,并利用所提取的特征建立了一種點云粗配準框架和全局定位方法,分別用于重建三維環(huán)境與確定相對于環(huán)境的自身位姿。


據(jù)了解,該算法的配準成功率達到96%以上,是領域內目前最好的配準方法之一;并且在定位成功率上有顯著提升,超過了91%,可讓無人設備實時感知并重建周圍環(huán)境,確定自身當前位置及姿態(tài)。同時該算法具備運算速度快的優(yōu)勢,可為設備提供較強的適應性,在機器人尋路、自動駕駛及增強現(xiàn)實領域具有廣闊的應用前景。不僅如此,該算法創(chuàng)新地實現(xiàn)了不同方法在特征提取層面的高效融合,以滿足于更大場景、更短時間及更高精度的定位及定姿要求。


圖一:基于體素平面特征的點云配準流程


圖二:(a)點云數(shù)據(jù)配準前;(b)點云數(shù)據(jù)配準后;(c)和(d)點云配準后的局部細節(jié)


圖三:全局定位組合平面特征與增強描述符