71527智能汽车技术-习题答案.docx
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1、智能汽车技术(ISBN978-7-111-71527-6)习题答案第1章 绪论思考与实训1选择题1)所谓智能汽车是指搭载先进传感系统、决策系统、执行系统,综合运用卫星定位导航、网络通信、大数据、云计算、(A)等高新技术,具有部分或完全自动驾驶功能,由单纯交通运输工具逐步向(D)转变的新一代汽车。由于智能汽车能够实现车与车、车与路、车与其他交通参与者之间的联网通信、信息共享功能,因此,智能汽车又称( );由于智能汽车具有部分或完全自动驾驶功能,因此又称( )。A人工智能 B自动驾驶汽车C智能网联汽车 D智能移动空间2)目前,智能汽车技术发展形成了(B)发展路线和(D)发展路线两种技术路线。A封闭
2、式 B渐进式C开放式 D颠覆式2问答题1)美国NHTSA和SAE对智能汽车是如何分级的?NHTSA和SAE对智能汽车的技术分级详见表1-1。表1-1 NHTSA和SAE对智能汽车的技术分级NHTSA分级SAE分级名称定义动态驾驶任务动态驾驶任务接管设计运行范围车辆的横向控制和纵向控制监控L0L0人工驾驶完全由人类(驾驶人)进行驾驶操作驾驶人驾驶人驾驶人无L1L1驾驶辅助由自动驾驶系统完成汽车横向和纵向控制中的某一种操作系统驾驶人驾驶人有条件L2L2部分自动驾驶在驾驶人的监控下,自动驾驶系统能够同时进行汽车横向和纵向控制系统驾驶人驾驶人有条件L3L3有条件的自动驾驶在规定的设计运行范围内,由自动
3、驾驶系统监测车辆的运行和控制,必要时由驾驶人接管车辆系统系统必要时由驾驶人接管有条件L4L4高度自动驾驶在规定的设计运行范围内,由自动驾驶系统监测车辆的运行和控制,无需驾驶人接管车辆系统系统系统有条件L5完全自动驾驶在任何场景下,均由自动驾驶系统监测车辆的运行和控制,车辆可以实现高效、优质、安全的自动(无人)驾驶,是智能汽车技术水平的最高境界系统系统系统无条件,适用于任何场景2)中国对智能汽车是如何分级的?我国现行国家标准GB/T 40429-2021汽车驾驶自动化分级将智能汽车驾驶自动化技术等级分成级至级,见表1-2。表1-2 我国对智能汽车的技术分级(驾驶自动化等级与划分要素的关系)分级名
4、称持续的车辆横向和纵向运动控制对目标、事件的检测与响应动态驾驶任务后援设计运行范围级应急辅助驾驶人驾驶人及系统驾驶人有限制级部分驾驶辅助驾驶人和系统驾驶人及系统驾驶人有限制级组合驾驶辅助系统驾驶人及系统驾驶人有限制级有条件自动驾驶系统系统动态驾驶任务后援用户(执行接管后成为驾驶人)有限制级高度自动驾驶系统系统系统有限制级完全自动驾驶系统系统系统无限制* 排除商业和法规因素等限制3实操题(略)第2章 环境感知技术思考与实训1技术术语解释1)超声波传感器(超声波雷达)超声波雷达基于超声波测距原理,主要用于短距离探测物体,不受光照影响,但测量精度受被测量物体表面形状、材质的影响较大。2)毫米波雷达毫
5、米波雷达基于毫米波测距、测角原理,可以获取车辆周边环境二维或三维距离信息,通过距离分析识别技术对行驶环境进行感知。毫米波雷达抗干扰能力强,受天气状况和光照的影响小,体积小;传播损失比激光雷达少。但由于行人的反射波较弱,故毫米波雷达难以探测行人。3)激光雷达激光雷达基于激光测距、测角原理,可以获取车辆周边环境二维或三维距离信息,通过距离分析识别技术对行驶环境进行感知。激光雷达能够直接获取物体三维距离信息,测量精度高,对光照环境变化不敏感;但它无法感知无距离差异的平面内的目标信息。但机械式激光雷达体积较大,价格昂贵,不便于车载集成。4)视觉传感器视觉传感器基于视觉成像原理,能够获取车辆周边环境二维
6、或三维图像信息,通过图像分析识别技术对行驶环境进行感知。视觉传感器获取的图像信息量大,实时性好,体积小,能耗低,价格低;但视觉传感器易受光照环境影响,三维信息测量精度较低。5)人工智能人工智能是一个以计算机科学为基础,由计算机技术、心理学、生理学、哲学等多学科交叉融合的新兴学科,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,其研究目的是了解智能的实质,并试图生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。从高度自动化、智能化的角度来看,智能(自动驾驶)汽车就是一部可以高速行驶的工业机器人,智能汽车的发展与人工智能技术是密不可分的6)机器学习机器
7、学习是人工智能的核心,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。机器学习专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构并使之不断改善自身的性能。机器学习是使计算机具有智能的根本途径。在智能汽车领域,各种控制算法的研究离不开机器学习技术的助力和推动。7)深度学习深度学习是基于深度神经网络来解决特征表达的一种学习过程。深度学习是机器学习研究中的一个新的领域,其目的在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络,模仿人脑的运行机制来解释图像、声音、文本等数据,并做出准确的分析和判断。深度学习在智能汽车技术领域的应用日益广泛。8)人工神经网络人工
8、神经网络(Artificial Neural Networks,ANN)简称为神经网络(Neural Networks,NN)或称连接模型(Connection Model),是一种模仿动物(特别是人)神经网络行为特征,进行分布式并行信息处理的算法模型。人工神经网络依靠系统的复杂程度,通过调整内部大量节点之间的相互连接关系,进行繁杂的运算,以达到处理复杂信息、做出科学判断的目的。深度神经网络是深度学习的技术核心,在智能汽车的算法领域应用极为广泛。9)卷积神经网络卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络(Fe
9、edforward Neural Networks),是深度学习的代表算法之一。卷积神经网络仿造生物的视觉机制构建,可以进行监督学习和非监督学习,有稳定的分类、识别效果且对数据没有额外的特征工程要求。卷积神经网络在智能汽车的算法领域应用极为广泛。10) 语义分割语义分割是计算机视觉领域实现图像识别功能的得力工具之一,应用非常广泛。在智能(自动驾驶)汽车的环境感知系统中,车辆识别、行人识别、交通信号灯识别、人行道识别以及其他道路特征识别等领域,语义分割技术均可发挥重要作用。所谓语义,对于语言文字来说,就是词语的意义或含义;对于图像来说,就是图像要表达或展示的内容。图像的语义是具有不同属性的。通过
10、语义分割技术,可将图像中的景物按照其属性区别开来,即对图像中的景物进行分类。2问答题1)激光雷达有哪些类型?2)各种智能传感器在智能汽车上有哪些应用?3实操题(略)第3章 定位导航技术思考与实训1选择题1)目前,投入实际使用的全球定位导航卫星系统有四个,分别是美国的(D)、中国的(A)、俄罗斯的(C)和欧盟的(B)。ABeiDou Navigation Satellite System BGalileo Navigation Satellite SystemCGlobal Orbiting Navigation Satellite System DGlobal Positioning Syst
11、em2)高精度的(C)技术在智能(自动驾驶)汽车的定位导航技术体系中,是必不可少的,也是应用最多的。APosition Difference BPseudo Range DifferenceCReal Time Kinematic DDifferential Global Position System3)在车辆坐标系及惯性测量单元中,汽车侧倾角用(D)表示,俯仰角用(C)表示,偏转角用(B)表示。ABrake BYawCPitch DRoll4)惯性测量单元IMU通常安装在载体(汽车)的(C),以检测车辆的姿态变化。A车头处 B车尾处C重心处 DA柱处2问答题1)全球卫星定位系统有哪些特点?
12、(1)优点全球全天候定位;覆盖范围广;定位精度高;观测时间短;采用全球统一的三维地心坐标,可同时精确测定观测站平面位置和大地高程;观测站之间无需通视。(2)缺点开放精度低。定位数据的更新频率低。定位精度受环境条件的影响较大。2)北斗卫星导航定位系统有哪些特点?BDS具有以下特点:空间段采用三种轨道卫星组成的混合星座模式,与其他卫星导航系统相比,高轨卫星更多,抗遮挡能力更强,尤其是在低纬度地区,性能优势更加明显。提供多个频点的导航信号,能够通过多频信号组合使用等方式提高定位精度。创新融合了导航与通信功能,具备定位导航授时、星基增强、地基增强、精密单点定位、短报文通信和国际搜救等多种服务能力。3)
13、惯性导航系统有哪些作用?(1)优点惯性导航系统不依赖于任何外部信息,也不向外部辐射能量,属于自主式导航系统,故隐蔽性好,也不受外界电磁干扰的影响。惯性导航系统可全天候在全球任何地点工作。惯性导航系统能提供位置、速度、航向和姿态角数据,所产生的导航信息连续性好且噪声低。惯性导航系统数据更新频率高,短期精度和稳定性好。(2)缺点由于导航信息经过积分而产生,定位误差随时间而增大,长期精度差。每次使用之前需要较长的初始校准时间。不能给出时间信息。3实操题(略)第4章 网络通信技术思考与实训1选择题1)目前,在智能汽车上应用较为普遍且与自动驾驶技术密切相关的车载网络技术主要有(A)、(C)、(B)以及车
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