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數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能駕駛(異步圖書出品)

數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能駕駛(異步圖書出品)

定 價:¥99.80

作 者: 殷瑋 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787115593863 出版時間: 2022-12-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 310 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,智能駕駛成為工業(yè)革命和信息化相結(jié)合的重要抓手,是近年來備受關(guān)注的熱門技術(shù)領(lǐng)域。本書圍繞智能駕駛技術(shù)展開介紹,旨在通過多維度的講解與分析,幫助讀者了解智能駕駛所涉及的知識和思維模式。全書內(nèi)容分為9章,涉及智能駕駛的基礎(chǔ)概念、汽車架構(gòu)、交互系統(tǒng)、處理系統(tǒng)、車端軟件、云端數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)處理自動化、智能駕駛的研發(fā)體系,以從業(yè)者的視角,系統(tǒng)地講解了與智能駕駛汽車研發(fā)相關(guān)的知識點。本書適合智能駕駛領(lǐng)域的工程師、研發(fā)人員及其他相關(guān)從業(yè)者閱讀,也適合對智能駕駛技術(shù)感興趣的讀者閱讀。

作者簡介

  殷瑋,某主機(jī)廠智駕軟件高級經(jīng)理,曾負(fù)責(zé)多個量產(chǎn)級L2和L4自動駕駛項目,有多年智能網(wǎng)聯(lián)、智能交通系統(tǒng)的研發(fā)經(jīng)驗,曾參與自動駕駛相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,參與過相關(guān)行業(yè)的資本運作且有多年行業(yè)咨詢經(jīng)驗。知乎科普作者,關(guān)注者數(shù)量過萬,相關(guān)技術(shù)文章在報紙、雜志和公眾號上均有轉(zhuǎn)載。

圖書目錄

第 1章 智能駕駛系統(tǒng)的基本情況1
1.1 智能駕駛的“第 一性原理”1
1.2 智能駕駛的歷史與展望3
1.3 智能駕駛汽車研發(fā)的關(guān)鍵路徑4
1.4 智能駕駛汽車研發(fā)的核心困境7
第 2章 智能駕駛汽車的架構(gòu)革命11
2.1 對架構(gòu)的基本理解11
2.2 整車架構(gòu)設(shè)計13
2.2.1 傳統(tǒng)整車架構(gòu)及其
問題13
2.2.2 汽車電氣化的發(fā)展16
2.2.3 整車平臺架構(gòu)構(gòu)建18
2.3 電子電氣架構(gòu)設(shè)計20
2.3.1 電子電氣架構(gòu)的發(fā)展
趨勢20
2.3.2 電子電氣架構(gòu)的底層
硬件構(gòu)建22
2.3.3 診斷與刷寫服務(wù)24
2.3.4 FOTA更新服務(wù)26
2.3.5 時間同步服務(wù)28
2.4 終端架構(gòu)設(shè)計30
2.4.1 計算機(jī)終端運行的基本
原理30
2.4.2 車端控制器終端32
2.4.3 云端計算集群34
2.5 通信架構(gòu)設(shè)計36
2.5.1 OSI參考模型與智能
駕駛通信應(yīng)用36
2.5.2 面向信號的CAN通信38
2.5.3 面向服務(wù)的以太網(wǎng)
通信40
2.5.4 通信與計算的匹配
關(guān)系43
2.5.5 對通信的深層理解46
2.6 軟件架構(gòu)設(shè)計50
2.6.1 智能駕駛的理論基礎(chǔ)50
2.6.2 基礎(chǔ)理論下的軟件架構(gòu)
展開54
2.6.3 分層閉環(huán)架構(gòu)與
上下行56
2.7 人工智能算法體系59
2.7.1 歸納思維與演繹思維59
2.7.2 規(guī)則驅(qū)動算法與數(shù)據(jù)
驅(qū)動算法60
2.7.3 智能體對可解釋性的
處理62
2.7.4 智能體對不確定性的
處理64
2.8 AI之下再談軟件與算法架構(gòu)67
2.8.1 智能體的軟件整體
結(jié)構(gòu)67
2.8.2 分層級聯(lián)的可控性
設(shè)計69
2.8.3 數(shù)據(jù)驅(qū)動的可迭代
設(shè)計71
2.8.4 算法與各層次架構(gòu)的
映射關(guān)系73
2.9 研發(fā)體系的架構(gòu)設(shè)計76
2.9.1 流程的概念和轉(zhuǎn)變76
2.9.2 整車研發(fā)流程的升級79
2.9.3 流程的融合與團(tuán)隊的
融合81
第3章 智能駕駛的交互系統(tǒng)85
3.1 傳感器與智能駕駛系統(tǒng)的
關(guān)系85
3.2 感知類傳感器87
3.2.1 超聲波雷達(dá)87
3.2.2 毫米波雷達(dá)89
3.2.3 激光雷達(dá)90
3.2.4 光學(xué)攝像頭92
3.3 網(wǎng)聯(lián)類傳感器93
3.3.1 GPS全球定位系統(tǒng)93
3.3.2 慣性導(dǎo)航傳感器95
3.3.3 地圖(V2X)傳感器97
3.4 傳感器的組合與排布99
3.5 線控執(zhí)行器100
3.5.1 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)100
3.5.2 線控制動系統(tǒng)101
3.5.3 三電系統(tǒng)103
3.6 人機(jī)交互設(shè)備104
第4章 智能駕駛的處理系統(tǒng)107
4.1 域控制器的軟硬件一體設(shè)計107
4.2 智能駕駛芯片108
4.2.1 芯片的基本概念108
4.2.2 智能駕駛芯片的分類110
4.3 操作系統(tǒng)與中間件113
4.3.1 操作系統(tǒng)的概念113
4.3.2 中間件的概念116
4.3.3 軟件的底層運行
框架117
4.4 業(yè)務(wù)層模型120
4.4.1 坐標(biāo)系120
4.4.2 時空同步123
4.4.3 環(huán)境模型接口124
4.5 典型案例:算法穩(wěn)定性設(shè)計128
第5章 智能駕駛的車端軟件算法130
5.1 語義感知層130
5.1.1 環(huán)境感知的基礎(chǔ)與
延伸任務(wù)130
5.1.2 感知特征提取的典型
策略134
5.1.3 感知特征提取的進(jìn)階
策略136
5.1.4 復(fù)雜環(huán)境感知模型的
核心結(jié)構(gòu)139
5.2 融合與預(yù)測層141
5.2.1 傳統(tǒng)融合算法的基本
概念142
5.2.2 傳統(tǒng)融合算法的原理及
應(yīng)用143
5.2.3 多模態(tài)融合預(yù)測與各型
嵌入表征146
5.2.4 從循環(huán)網(wǎng)絡(luò)、記憶網(wǎng)絡(luò)
到注意力網(wǎng)絡(luò)149
5.2.5 基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的
信息聯(lián)想和補(bǔ)全152
5.2.6 “可微分”的智能駕駛
系統(tǒng)156
5.3 規(guī)劃與控制層159
5.3.1 分層規(guī)劃控制算法的
構(gòu)成159
5.3.2 規(guī)劃的時間一致性與
變更過程161
5.3.3 全局規(guī)劃與場景狀態(tài)
切換164
5.3.4 運動規(guī)劃之決策168
5.3.5 運動規(guī)劃之優(yōu)化171
5.3.6 前饋-反饋控制與車輛
模型173
第6章 智能駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺178
6.1 底層云服務(wù)架構(gòu)178
6.1.1 云存儲與云計算
概述178
6.1.2 微服務(wù)架構(gòu)概述182
6.1.3 云端數(shù)據(jù)應(yīng)用的交互
過程184
6.1.4 數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)的
新模式185
6.2 數(shù)據(jù)管道構(gòu)建起來的智能駕駛
大腦186
6.3 功能研發(fā)的流程189
6.3.1 DevOps與敏捷開發(fā)
概述189
6.3.2 傳統(tǒng)開發(fā)與敏捷開發(fā)的
配合191
6.3.3 智能駕駛開發(fā)數(shù)據(jù)
管道的設(shè)計195
6.3.4 智能駕駛測試數(shù)據(jù)
管道的設(shè)計199
6.4 車云閉環(huán)流程206
6.4.1 車云閉環(huán)過程概述206
6.4.2 數(shù)據(jù)篩選與影子模式209
6.4.3 車云數(shù)據(jù)記錄和整理210
第7章 數(shù)據(jù)處理自動化—機(jī)器的
流程213
7.1 深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練的自動化213
7.1.1 智能駕駛業(yè)務(wù)推進(jìn)學(xué)習(xí)
系統(tǒng)演進(jìn)213
7.1.2 傳統(tǒng)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)的
構(gòu)成216
7.1.3 自監(jiān)督學(xué)習(xí)系統(tǒng)的構(gòu)成218
7.1.4 可訓(xùn)練構(gòu)件的
“工具箱”220
7.2 眾包地圖223
7.2.1 地圖的基本概念223
7.2.2 高精度地圖與眾包
地圖的差異225
7.2.3 地圖加偏對業(yè)務(wù)的
影響227
7.2.4 眾包地圖閉環(huán)數(shù)據(jù)流229
7.3 規(guī)劃仿真230
7.3.1 規(guī)劃仿真與強(qiáng)化學(xué)習(xí)230
7.3.2 場景庫的數(shù)據(jù)驅(qū)動
方法232
7.3.3 規(guī)劃訓(xùn)練的閉環(huán)
數(shù)據(jù)流233
7.4 弱監(jiān)督訓(xùn)練235
7.4.1 弱監(jiān)督學(xué)習(xí)的概念和
重點235
7.4.2 弱監(jiān)督在自監(jiān)督框架
中的定位238
7.4.3 規(guī)則驅(qū)動的真值系統(tǒng)239
7.4.4 低維流形與對比學(xué)習(xí)241
7.4.5 GAN與域適應(yīng)244
7.4.6 模型壓縮與蒸餾學(xué)習(xí)246
7.5 數(shù)據(jù)管道的兩種典型風(fēng)格248
第8章 智能駕駛汽車的研發(fā)體系—人的流程252
8.1 從個人視角看研發(fā)流程全貌252
8.2 整車開發(fā)流程255
8.2.1 整車開發(fā)流程概述255
8.2.2 整車開發(fā)流程的關(guān)鍵
結(jié)構(gòu)256
8.2.3 整車項目管理261
8.2.4 整車需求定義與分解264
8.2.5 造型、產(chǎn)品工程與
制造266
8.2.6 零部件采購流程268
8.2.7 質(zhì)量保障體系271
8.3 智能駕駛系統(tǒng)的指標(biāo)體系276
8.3.1 系統(tǒng)功能邊界的定義276
8.3.2 層次設(shè)計的分解與
量化278
8.3.3 可靠性與健壯性280
8.3.4 方差與偏差283
8.4 智能汽車文化285
8.4.1 文化宣貫與產(chǎn)品力285
8.4.2 質(zhì)量文化286
8.4.3 安全文化287
8.4.4 敏捷文化290
8.4.5 敏感數(shù)據(jù)的保護(hù)291
8.5 混合思維下的研發(fā)策略292
第9章 新時代背景下的行業(yè)與
從業(yè)者295
9.1 時代趨勢之下的從業(yè)者295
9.2 變革對用戶的影響296
9.2.1 用戶的需求層次上移296
9.2.2 用戶為軟件付費298
9.2.3 智能駕駛系統(tǒng)的用戶
體驗差異299
9.3 變革對行業(yè)的影響300
9.3.1 產(chǎn)業(yè)鏈與核心競爭力300
9.3.2 時代的主旋律與發(fā)展的
“輪回”302
9.3.3 市場與營運策略的
變化303
9.3.4 汽車成為智慧城市的
核心節(jié)點304
9.4 變革對從業(yè)者的影響305
9.4.1 產(chǎn)品復(fù)雜性與人力
資源的關(guān)系305
9.4.2 復(fù)合知識體系的意義306
9.4.3 構(gòu)建高效知識體系的
方法推薦307
9.4.4 給新入行的朋友一些
建議308
后記311

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