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考虑驾驶风格的智能车自主驾驶决策方法

王鑫鹏 陈志军 吴超仲 熊盛光

王鑫鹏, 陈志军, 吴超仲, 熊盛光. 考虑驾驶风格的智能车自主驾驶决策方法[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(2): 37-46. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.005
引用本文: 王鑫鹏, 陈志军, 吴超仲, 熊盛光. 考虑驾驶风格的智能车自主驾驶决策方法[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(2): 37-46. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.005
WANG Xinpeng, CHEN Zhijun, WU Chaozhong, XIONG Shengguang. A Method of Automatic Driving Decision for Smart Car Considering Driving Style[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2020, 38(2): 37-46. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.005
Citation: WANG Xinpeng, CHEN Zhijun, WU Chaozhong, XIONG Shengguang. A Method of Automatic Driving Decision for Smart Car Considering Driving Style[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2020, 38(2): 37-46. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.005

考虑驾驶风格的智能车自主驾驶决策方法

doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2020.02.005
基金项目: 

国家自然科学基金项目

湖北省创新群体项目

详细信息
  • 中图分类号: U495

A Method of Automatic Driving Decision for Smart Car Considering Driving Style

  • 摘要: 为了提升智能车类人驾驶水平,提供符合驾乘者驾驶习惯的个性化驾驶服务,改进了DDPG算法并设计智能车驾驶决策系统,学习不同风格的个性化驾驶策略.招募20位驾驶人参加基于仿真平台的模拟驾驶实验,采集驾驶数据.运用相关性检验方法选择个性化驾驶评价指标,使用K-means聚类方法将驾驶风格进行分类.在基础DDPG算法的输出部分加入线性变换过程,形成改进的个性化驾驶决策学习算法,进而构建个性化自主驾驶系统,以3种驾驶风格作为学习目标,调节线性变换参数,在线训练并测试算法.结果表明,提出的方法比基础算法收敛速度提升21.3%.算法在测试场景中,保持了高于驾驶人的横向控制水平,车道偏移量下降73.0%,且驾驶的车辆未与道路外侧护栏发生碰撞.聚类结果显示,算法通过调节线性变换参数,能够有效学习不同的驾驶风格.

     

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出版历程
  • 刊出日期:  2020-04-28

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