《電子技術(shù)應(yīng)用》
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智能汽車系統(tǒng)模糊方向控制的分析
2018年電子技術(shù)應(yīng)用第9期
黃俊嘉,余志賢,陳 銳,唐小煜
華南師范大學(xué) 物理與電信工程學(xué)院,廣東 廣州510006
摘要: 在5G技術(shù)的背景下,對(duì)當(dāng)前智能汽車自動(dòng)駕駛的方向控制領(lǐng)域進(jìn)行研究。現(xiàn)有智能車識(shí)別算法大多都依賴于中線誤差以控制智能汽車行駛,一旦應(yīng)對(duì)無(wú)中線或者中線難以獲取的道路就束手無(wú)策。針對(duì)該現(xiàn)狀,對(duì)智能汽車隨動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了魯棒性分析,在此基礎(chǔ)上提出了具體的模糊方向控制策略,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該策略的優(yōu)勢(shì)。對(duì)智能汽車系統(tǒng)的分析、解決策略和實(shí)驗(yàn)有利于對(duì)智能汽車系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。
中圖分類號(hào): TP391.4
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.182151
中文引用格式: 黃俊嘉,余志賢,陳銳,等. 智能汽車系統(tǒng)模糊方向控制的分析[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2018,44(9):21-23.
英文引用格式: Huang Junjia,Yu Zhixian,Chen Rui,et al. Analysis of fuzzy direction control in intelligent vehicle system[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(9):21-23.
Analysis of fuzzy direction control in intelligent vehicle system
Huang Junjia,Yu Zhixian,Chen Rui,Tang Xiaoyu
School of Physics and Telecom Engineering,South China Normal University,Guangzhou 510006,China
Abstract: Under the background of 5G technology, this paper studies the direction control field of intelligent vehicle automatic driving. Most of the existing intelligent vehicle recognition algorithms rely on the error of center line to control the intelligent vehicle, and it is difficult to deal with the track elements′ center line which is not available. In view of this situation, this paper analyzes the robustness of the intelligent vehicle servo system, and explains the influence of the intelligent vehicle algorithm and mechanical characteristics on the robustness of the servo system. On this basis, a specific fuzzy direction control strategy is proposed, and the superiority of the strategy is verified by experiments. The analysis, solution strategy and experiment of intelligent vehicle system are beneficial to improve the intelligent vehicle system.
Key words : intelligent vehicle system;direction control strategy;mechanical characteristics;robustness

0 引言

    5G技術(shù)在近些年已經(jīng)獲得了較好的發(fā)展和應(yīng)用。在智能駕駛領(lǐng)域,5G的大帶寬和低時(shí)延為實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛汽車端到端控制需要處理的超大數(shù)據(jù)量提供了可能。近年來(lái),無(wú)人駕駛汽車正以迅猛的速度發(fā)展,其涵蓋了工程控制、信息與通信、模式識(shí)別、傳感技術(shù)、電氣工程、計(jì)算機(jī)等多個(gè)學(xué)科,是當(dāng)下智能交通的重要解決方案之一[1]

    在實(shí)際的實(shí)際道路環(huán)境中,智能汽車的控制端需要與傳感設(shè)備采集到的諸多信息進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)交換,并進(jìn)行實(shí)時(shí)處理以得到控制輸出。

    目前許多智能汽車道路識(shí)別算法都依賴于找到道路的實(shí)際中線,并根據(jù)其與理想中線的誤差來(lái)控制智能汽車方向。位置隨動(dòng)系統(tǒng)是一個(gè)不具有精確數(shù)學(xué)模型的系統(tǒng),采用常規(guī)控制方法較復(fù)雜且效果不佳[2]。此外,隨著智能汽車的發(fā)展,智能汽車的道路類型越來(lái)越豐富,其中不少道路都是無(wú)中線或者中線難以獲取的,如:環(huán)島、十字、斜入十字等。依靠中線的算法將無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)有的道路。

1 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)方案

1.1 智能汽車系統(tǒng)魯棒性分析

    智能汽車系統(tǒng)的處理流程如圖1所示,攝像頭采集模塊負(fù)責(zé)對(duì)圖像進(jìn)行獲取,經(jīng)過(guò)圖像解壓縮、去燥等預(yù)處理之后傳送給圖像處理模塊進(jìn)行道路類型識(shí)別,最后將結(jié)果輸出給執(zhí)行控制模塊進(jìn)行車體控制。

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    在傳統(tǒng)圖像處理中,常要求圖像處理模塊反饋精確的中線。在高速運(yùn)行的智能汽車系統(tǒng)中,受限于采集設(shè)備和處理器的處理速度,通常無(wú)法對(duì)所有情況都進(jìn)行處理和分析,這要求系統(tǒng)對(duì)處理信息進(jìn)行一定的取舍[3]。在隨動(dòng)系統(tǒng)中,圖像處理模塊并不需要每次都提供準(zhǔn)確的道路中線,只需要向執(zhí)行控制模塊提供簡(jiǎn)單靈活的、高速的位置和姿態(tài)反饋,主要有以下兩方面的原因。

    (1)智能汽車的機(jī)械特性無(wú)法完全正確反映圖像處理的結(jié)果。智能汽車是一個(gè)實(shí)時(shí)控制的隨動(dòng)系統(tǒng),系統(tǒng)通過(guò)改變舵機(jī)或者電機(jī)來(lái)控制智能汽車進(jìn)行高速移動(dòng)。由于車輛動(dòng)力學(xué)中的某些參數(shù)(如前后輪的側(cè)偏剛度、車體轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、舵機(jī)和電機(jī)機(jī)械特性硬度)不斷變化,調(diào)速范圍有限,調(diào)節(jié)過(guò)程不平滑等特點(diǎn),這必然也限制著智能汽車控制效果,誤差也始終伴隨著智能汽車整個(gè)行駛過(guò)程[4]

    (2)智能汽車閉環(huán)反饋算法能在一定時(shí)間內(nèi)消除反饋的瞬時(shí)抖動(dòng)。閉環(huán)系統(tǒng)能根據(jù)控制對(duì)象輸出反饋來(lái)進(jìn)行實(shí)時(shí)的校正,在測(cè)量出實(shí)際與計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí),可根據(jù)誤差量進(jìn)行實(shí)時(shí)糾正。

    在自動(dòng)駕駛過(guò)程中,智能汽車對(duì)從接收傳感器監(jiān)測(cè)的路況信息到控制系統(tǒng)做出反應(yīng)的時(shí)間越短,則自動(dòng)駕駛的安全系數(shù)就越高。因此,對(duì)智能汽車控制器控制策略的優(yōu)化是有必要的,5G技術(shù)將使得車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間從秒級(jí)極大地提高至毫秒級(jí)。

1.2 模糊方向控制設(shè)計(jì)

    本系統(tǒng)中包含的道路類型分為特殊道路類型和基礎(chǔ)道路類型。十字與斜入十字道路圖像如圖2所示。由于基礎(chǔ)道路類型中線清晰,較容易用傳統(tǒng)中線算法獲得,因此模糊方向控制主要針對(duì)特殊道路類型,其控制步驟如下:

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    (1)對(duì)圖像進(jìn)行道路類型識(shí)別,判斷道路左右邊線巡線過(guò)程中是否出現(xiàn)跳變。

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其中,xedge指圖像新的一行橫坐標(biāo)xnew與其上一行橫坐標(biāo)xold之間差值的絕對(duì)值,若該差值大于一定閾值th,則認(rèn)為線過(guò)程出現(xiàn)跳變,發(fā)生跳變的行數(shù)為jy。經(jīng)過(guò)此步驟可初步認(rèn)定道路為特殊道路類型。

    (2)繼而針對(duì)不同特殊道路類型輔助判斷,即可識(shí)別出特殊道路的具體類型。輔助判斷的方式有很多,對(duì)十字道路而言可判斷左右邊線是否同時(shí)跳變,這可以通過(guò)中線尋跡算法獲得。以下就跳變行上是否存在一段長(zhǎng)條狀白帶以判斷道路是否為十字道路類型。

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其中,Colsmax為最大的列數(shù),Cth為左右邊界誤差冗余度,jy為發(fā)生跳變的行數(shù),二位數(shù)組image為圖像數(shù)據(jù),黑色點(diǎn)保存為數(shù)字“0”,白色點(diǎn)保存為數(shù)字“1”。若Index滿足:

    5G6-gs4.gif

則認(rèn)為圖2中道路為十字道路類型的概率較大,可再進(jìn)行下一步判斷以準(zhǔn)確識(shí)別道路類型。

    (3)判斷道路類型為十字后,針對(duì)十字道路類型,需要找的模糊中線可定義為十字類型上方道路重新找到邊線后的中線Centrecross,如圖2中星號(hào)標(biāo)志所示。此外,可針對(duì)智能汽車行駛效果,更改模糊中線的大小。

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其中,Centre為發(fā)送到執(zhí)行控制模塊的中線值,midth為中線調(diào)整范圍。在對(duì)特殊道路進(jìn)行模糊控制后,智能汽車在經(jīng)過(guò)如十字、斜入十字、環(huán)島等特殊道路類型時(shí),出現(xiàn)的抖動(dòng)、車體偏移等減少明顯,下面設(shè)計(jì)了具體實(shí)驗(yàn)以測(cè)試處理效果。

2 穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果分析

    為了驗(yàn)證多場(chǎng)穩(wěn)定圖像處理結(jié)果中出現(xiàn)誤差反饋對(duì)車輛行駛穩(wěn)定性的影響程度,本文設(shè)計(jì)了兩組重復(fù)平行實(shí)驗(yàn)。本實(shí)驗(yàn)的道路環(huán)境為:道路長(zhǎng)度110 m,測(cè)試速度約為2.3 m/s,道路類型包含直道、彎道、十字道路、環(huán)島等。實(shí)驗(yàn)中以中線偏移程度和沖出道路次數(shù)為主要指標(biāo)。精確按照中線巡線算法得到的中線測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示,引入模糊中線控制后測(cè)試數(shù)據(jù)如表2所示。

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    具體測(cè)量方法是在圖像處理結(jié)果加入中線誤差反饋。這里反饋誤差設(shè)置不同等級(jí)的偏差程度α,計(jì)量方法為:

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    偏差程度α表示誤差大小占圖像總行數(shù)的比例,err為偏差量。改變偏差程度α的大小,在20次測(cè)試中,記錄智能汽車跑出道路之外的次數(shù)。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1和表2。

    從表1中可以看出,在智能汽車行駛過(guò)程中加入少量的誤差反饋并不會(huì)影響到智能汽車的穩(wěn)定行駛。這說(shuō)明了智能汽車算法和機(jī)械特性的影響下,智能汽車對(duì)誤差反饋有一定容忍度。當(dāng)偏差絕對(duì)值大于20%時(shí),智能汽車行駛已經(jīng)出現(xiàn)較嚴(yán)重的抖動(dòng),這是因?yàn)橹悄芷囅到y(tǒng)在當(dāng)前機(jī)械結(jié)構(gòu)和算法的基礎(chǔ)上已經(jīng)達(dá)到臨界穩(wěn)定狀態(tài)。改善智能汽車系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),其特性或參數(shù)的允許擾動(dòng)范圍也越大,其魯棒性也越好。

    從表2可以看出,模糊中線控制有利于改善智能汽車系統(tǒng)誤差反饋的控制。在相同情況下,盡管智能汽車的中線反饋出現(xiàn)誤差,但是智能汽車系統(tǒng)還是能沿道路穩(wěn)定行駛。這是因?yàn)橹悄芷囎R(shí)別算法提取的模糊中線不止反映了智能汽車行進(jìn)的方向,還增大了智能汽車系統(tǒng)的“穩(wěn)定裕量”,在中線不精確或存在其他變化因素的條件下,使系統(tǒng)仍能保持預(yù)期的性能。此外,引入模糊中線后,智能汽車壓路肩的情況大大減少了,對(duì)智能汽車穩(wěn)定行駛有極大的幫助。

    上述重復(fù)平行實(shí)驗(yàn)表明,通過(guò)對(duì)特殊道路類型進(jìn)行識(shí)別提取出模糊中線對(duì)提高智能汽車系統(tǒng)魯棒性和適應(yīng)性具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

3 結(jié)束語(yǔ)

    本文分析了智能汽車算法和車體機(jī)械特性對(duì)智能汽車系統(tǒng)的影響,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了中線反饋偏移對(duì)智能汽車運(yùn)行的影響。在此基礎(chǔ)上,針對(duì)現(xiàn)有依賴道路中線的算法的改進(jìn)方法,使智能汽車穩(wěn)定、高速地在未知道路上行駛,給無(wú)人駕駛汽車系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)和自動(dòng)控制、視覺(jué)計(jì)算算法的改進(jìn)提出了可行的建議。此外,將該技術(shù)應(yīng)用到無(wú)人駕駛領(lǐng)域,一個(gè)大帶寬、低延遲的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)是必不可少的。5G的10 Gb/s網(wǎng)絡(luò)傳輸速率、超高的連接數(shù)和高精度的定位能力使得它在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域表現(xiàn)出極大的潛力。

參考文獻(xiàn)

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[2] 張濤,蔣靜坪,薛鵬騫.模糊控制在位置隨動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(信息與管理工程版),2007,29(10):24-27.

[3] 劉濤,呂勇,劉立雙.智能車路徑識(shí)別與控制性能提高方法研究及實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2016,42(1):54-57.

[4] 方興.智能車動(dòng)力學(xué)模型參數(shù)辨識(shí)方法研究[D].上海:上海交通大學(xué),2009.



作者信息:

黃俊嘉,余志賢,陳  銳,唐小煜

(華南師范大學(xué) 物理與電信工程學(xué)院,廣東 廣州510006)

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