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基于目标优化的自动驾驶决策规划系统自动化测试方法
引用本文:邢星宇,吴旭阳,刘力豪,陈君毅,余卓平.基于目标优化的自动驾驶决策规划系统自动化测试方法[J].同济大学学报(自然科学版),2021,49(8):1162-1169.
作者姓名:邢星宇  吴旭阳  刘力豪  陈君毅  余卓平
作者单位:同济大学 汽车学院,上海 201804
基金项目:国家重点研发计划(2018YFB0105103)
摘    要:利用仿真技术的场景测试方法已成为国内外研究热点,其中如何在大量场景中找到有价值的关键场景至关重要。针对上述问题,基于优化搜索算法提出了一种面向决策规划系统的关键场景自动化测试方法,能够克服传统场景测试方法的盲目性,提高测试效率。基于决策规划系统硬件在环测试平台,验证了该方法的有效性,并对比了不同搜索算法的关键场景生成效果。实验结果表明,贝叶斯优化算法和遗传算法相比于随机搜索算法产生危险关键场景的数量提高了3.3倍和2.5倍,配合自动化测试手段,方法能够有效提高场景测试效率。

关 键 词:自动驾驶测试  决策规划系统  场景测试  贝叶斯优化算法  遗传算法
收稿时间:2021/1/4 0:00:00

Automatic Testing Method Based on Optimization Algorithms for the Decision and Planning System of Autonomous Vehicles
XING Xingyu,WU Xuyang,LIU Lihao,CHEN Junyi,YU Zhuoping.Automatic Testing Method Based on Optimization Algorithms for the Decision and Planning System of Autonomous Vehicles[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2021,49(8):1162-1169.
Authors:XING Xingyu  WU Xuyang  LIU Lihao  CHEN Junyi  YU Zhuoping
Abstract:
Keywords:autonomous vehicle testing  decision and planning system  scenario-based testing  Bayesian optimization algorithm  genetic algorithm
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