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摘要:
自动驾驶汽车需具备预测周围车辆轨迹的能力,以便做出合理的决策规划,提高行驶安全性和乘坐舒适性.运用深度学习方法,设计了一种基于长短时记忆(LSTM)网络的驾驶意图识别及车辆轨迹预测模型,该模型由意图识别模块和轨迹输出模块组成.意图识别模块负责识别驾驶意图,其利用Softmax函数计算出驾驶意图分别为向左换道、直线行驶、向右换道的概率;轨迹输出模块由编码器-解码器结构和混合密度网络(MDN)层组成,其中的编码器将历史轨迹信息编码为上下文向量,解码器结合上下文向量和已识别的驾驶意图信息预测未来轨迹;引入MDN层的目的是利用概率分布来表示车辆未来位置,而非仅仅预测一条确定的轨迹,以提高预测结果的可靠性和模型的鲁棒性.此外,将被预测车辆及其周围车辆组成的整体视为研究对象,使模型能够理解车-车间的交互式行为,响应交通环境的变化,动态地预测车辆位置.使用基于真实路况信息的NGSIM(Next Generation SIMulation)数据集对模型进行训练、验证与测试.研究结果表明:与传统的基于模型的方法相比,基于LSTM网络的轨迹预测方法在预测长时域轨迹上具有明显的优势,考虑交互式信息的意图识别模块具备更高的预判性和准确率,且基于意图识别的轨迹预测能降低预测轨迹与真实轨迹间的均方根误差,显著提高轨迹预测精度.
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文献信息
篇名 基于LSTM网络的驾驶意图识别及车辆轨迹预测
来源期刊 中国公路学报 学科 交通运输
关键词 汽车工程 轨迹预测 意图识别 LSTM 交互式行为
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 决策优化与控制技术
研究方向 页码范围 34-42
页数 9页 分类号 U461.91
字数 语种 中文
DOI 10.19721/j.cnki.1001-7372.2019.06.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘玉龙 清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 28 92 7.0 8.0
2 季学武 清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 39 958 16.0 30.0
3 刘亚辉 清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 10 106 7.0 10.0
4 费聪 清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
5 何祥坤 华为技术有限公司诺亚方舟实验室 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
汽车工程
轨迹预测
意图识别
LSTM
交互式行为
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国公路学报
月刊
1001-7372
61-1313/U
大16开
西安市南二环路中段长安大学内
52-194
1988
chi
出版文献量(篇)
3614
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9
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77339
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