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国科大提出BEV-Voxel:自动驾驶中占用预测的快速准确方法 !

自动驾驶之心  · 公众号  ·  · 2024-07-28 00:00
    

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作者 | AI 驾驶员  编辑 | 智驾实验室 点击下方 卡片 ,关注“ 自动驾驶之心 ”公众号 戳我-> 领取 自动驾驶近15个 方向 学习 路线 >> 点击进入→ 自动驾驶之心 『 占用网络 』 技术交流群 本文只做学术分享,如有侵权,联系删文 占用预测在自动驾驶(AD)中扮演着至关重要的角色,因为它具有细粒度的几何感知和通用目标识别能力。然而,现有的方法往往会产生较高的计算成本,这与AD的实时需求相矛盾。 为此,作者首先评估了大多数公开可用方法的速度和内存使用情况,旨在将重点从单纯优先考虑准确度转向同时考虑效率。接着,作者确定了一个在实现快速和准确性能方面的核心挑战: 几何与语义之间的强烈耦合 。 为了解决这个问题,作者采取了以下措施: 作者提出了一个几何-语义双分支网络(GSDBN),采用混合的鸟瞰图(BEV)- Voxel 表 ………………………………

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