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基于深度学习构建4D Radar的环境感知算法解决智驾Corner Case

焉知汽车  · 公众号  ·  · 2024-08-19 22:35

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作者 | Jessie 出品 | 焉知 随着最近的发展,汽车雷达的性能已显着提高。下一代4D雷达可以实现高分辨率点云形式的成像能力。在此背景下,雷达感知深度学习时代已经到来。然而,雷达深度学习的研究分散在不同的任务中,缺乏整体的认知。试图提供深度雷达感知堆栈的全貌,包括信号处理、数据集、标签、数据增强以及深度和速度估计、物体检测和传感器融合等下游任务。对于这些任务,本文重点解释网络结构如何适应雷达领域知识。其中,特别总结了深度雷达感知中三个被忽视的挑战,包括多径效应、不确定性问题和恶劣天气影响,并提出了一些解决这些问题的尝试。 图1 深度雷达感知处理框架 随着4D雷达逐渐推向市场,雷达点云密度大幅增加。4D 雷达的一个主要优点是可以根据海拔测量对静态物体进行分类,而无需构建占用网格地图。因 ………………………………

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