近日,阿里巴巴达摩院宣布,其自研感知算法实现了对低线束LiDAR(激光雷达)的高线束模拟,间接将LiDAR线束量提升3倍以上,实现低成本普通激光雷达替代高成本雷达。能探测障碍物的激光雷达是自动驾驶车辆最重要的“眼”,该算法突破相当于用“低像素相机拍出单反相机效果”,可大幅降低自动驾驶感知部件成本。
在自动驾驶实际落地场景中,需要高密度的LiDAR才能满足感知需求,而64线以上LiDAR 成本居高不下,成为自动驾驶大规模商业化瓶颈之一。达摩院自动驾驶实验室环境感知算法能结合摄像头图像,对低线束LiDAR点云进行深度补全及语义识别,实现更稠密的激光雷达点云图3D重建效果,不仅可更精确地读取障碍物距离及形状等信息,也可更精准判断其类别信息。
上图为低线束LiDAR原始点云,下图为经达摩院算法深度补全后的点云,LiDAR线束量提升了3倍以上,且自动驾驶车辆更好辨别出了障碍物。
在精度指标上,达摩院采用低线束激光雷达输入,实现了业内采用高线束激光雷达输入的平均水平,50m内障碍物距离信息读取平均误差为25cm左右,同时,达摩院进行深度补全任务时可达到100fps(每秒传输帧数)的处理能力。
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原文标题:阿里达摩院自动驾驶技术升级
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