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原文传递 智能驾驶决策方法、装置、存储介质和车辆
专利名称: 智能驾驶决策方法、装置、存储介质和车辆
摘要: 一种智能驾驶决策方法、装置、存储介质和车辆,该智能驾驶决策方法包括:获取当前周期车辆的交通环境信息;其中,所述车辆的交通环境信息包括道路环境信息、自车状态和他车状态;根据所述交通环境信息分别进行基于规则的第一行为决策和基于博弈的第二行为决策;根据所述第一行为决策的结果和所述第二行为决策的结果确定当前周期的自车决策结果。解决了不同的交通参与者的行为的不确定性以及各个交通参与者之间的强耦合的相互作用给自动驾驶的行为决策及安全性带来了巨大的挑战的技术问题,提高了复杂交互的道路交通环境中的行车安全性。
专利类型: 发明专利
申请人: 浙江吉利控股集团有限公司;宁波吉利汽车研究开发有限公司
发明人: 衡阳;江典龙;梁振宝;周熙钦;杜濠杰;刘烨
专利状态: 有效
申请日期: 2023-09-21T00:00:00+0800
发布日期: 2023-11-17T00:00:00+0800
申请号: CN202311225335.9
公开号: CN117068204A
代理机构: 北京安信方达知识产权代理有限公司
代理人: 吴凤凰;栗若木
分类号: B60W60/00;B60W50/00;B;B60;B60W;B60W60;B60W50;B60W60/00;B60W50/00
申请人地址: 310051 浙江省杭州市滨江区江陵路1760号;
主权项: 1.一种智能驾驶决策方法,其特征在于,包括: 获取当前周期车辆的交通环境信息;其中,所述车辆的交通环境信息包括道路环境信息、自车状态和他车状态; 根据所述交通环境信息分别进行基于规则的第一行为决策和基于博弈的第二行为决策; 根据所述第一行为决策的结果和所述第二行为决策的结果确定当前周期的自车决策结果。 2.根据权利要求1所述的智能驾驶决策方法,其特征在于, 所述根据所述第一行为决策的结果和所述第二行为决策的结果确定当前周期的自车决策结果,包括: 根据所述第一行为决策的结果和所述第二行为决策的结果确定当前周期的第一收益因子和第二收益因子; 根据所述当前周期的第一收益因子和第二收益因子确定所述当前周期的自车决策结果。 3.根据权利要求2所述的智能驾驶决策方法,其特征在于, 所述根据所述第一行为决策的结果和所述第二行为决策的结果确定当前周期的第一收益因子和第二收益因子,包括: 根据所述第一行为决策的结果和预设的收益函数确定当前周期的第一收益; 根据所述第二行为决策的结果和所述预设的收益函数确定当前周期的第二收益; 根据所述当前周期的第一收益、所述当前周期的第二收益以及预设的神经网络模型确定所述当前周期的第一收益因子和第二收益因子。 4.根据权利要求3所述的智能驾驶决策方法,其特征在于, 所述根据所述当前周期的第一收益、所述当前周期的第二收益以及预设的神经网络模型确定当前周期的第一收益因子和第二收益因子,包括: 获取所述当前场景的初始收益因子集;所述当前场景的初始收益因子集包括第一收益因子的初始值和第二收益因子的初始值; 重复进行如下操作,直到最优收益因子达到稳定收敛: 将所述当前周期的第一收益、所述当前周期的第二收益、所述当前场景的初始收益因子集输入到所述预设的神经网络模型;通过所述预设的神经网络模型求解出最优收益因子; 根据所述当前周期的第一收益、所述当前周期的第二收益和所述最优收益因子确定中间过程的融合收益; 根据所述中间过程的融合收益和前一个周期的融合收益中的较大融合收益所对应的收益因子修正所述当前场景的初始收益因子集; 根据达到稳定收敛的最优收益因子确定所述当前周期的第一收益因子和第二收益因子。 5.根据权利要求3所述的智能驾驶决策方法,其特征在于, 所述预设的收益函数包括速度收益、安全收益和变道需求收益。 6.根据权利要求4所述的智能驾驶决策方法,其特征在于, 按照如下方式获取所述当前场景的初始收益因子集: 根据当前周期车辆的交通环境信息确定当前场景; 根据所述当前场景、预设的场景和初始收益因子集的对应关系确定所述当前场景的初始收益因子集。 7.根据权利要求4所述的智能驾驶决策方法,其特征在于, 所述根据所述当前周期的第一收益因子和第二收益因子确定当前周期的自车决策结果,包括: 根据所述当前周期的第一收益、所述当前周期的第二收益、所述当前周期的第一收益因子和第二收益因子确定当前周期的融合收益; 根据所述当前周期的融合收益确定所述当前周期的自车决策结果。 8.一种智能驾驶决策装置,其特征在于,包括获取模块、独立决策模块和融合决策模块; 所述获取模块,设置为获取当前周期车辆的交通环境信息;其中,所述车辆的交通环境信息包括道路环境信息、自车状态和他车状态; 所述独立决策模块,设置为根据所述交通环境信息分别进行基于规则的第一行为决策和基于博弈的第二行为决策; 所述融合决策模块,设置为根据所述第一行为决策的结果和所述第二行为决策的结果确定当前周期的自车决策结果。 9.一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,其中,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行权利要求1-7中任一项所述的方法。 10.一种车辆,其特征在于:包括权利要求8所述的智能驾驶决策装置或者执行权利要求1-7中任一项所述的方法。
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