基于MATLAB和Si金宝appmulink的自动驾驶系统
汽车工程师使用MATLAB®和仿真软金宝app件®设计自动驾驶系统功能,包括传感、路径规划、传感器融合和控制。使用MATLAB和Simulin金宝appk,您可以:
- 使用预设算法,传感器型号和计算机视觉,激光雷达和雷达处理的应用和传感器融合,开发感知系统。
- 在3D环境中使用完全组装的参考应用程序设计控制系统和建模车辆动力学。
- 通过使用合成传感器模型编写驾驶场景来测试和验证系统。
- 使用特定于自动驾驶的可视化。
- 通过设计和使用车辆成本图和运动规划算法来规划驾驶路径。
- 减少符合ISO 26262所需的工程工作。
- 使用代码生成产品自动生成C代码,用于快速原型和HIL测试。下载188bet金宝搏
“MATLAB是我的首选工具,因为它速度算法设计和改进。我可以在一个地方进行数据分析,算法开发,算法可视化和仿真,然后生成可靠,高效,易于用于软件工程师的C代码,以集成在更大的系统内。“
梁马,德尔菲
MATLAB在自动驾驶系统中的应用
感知设计和测试
MATLAB为计算机视觉,激光雷达处理,雷达和传感器融合提供预设算法和传感器型号。使用包括点和扩展对象跟踪器的跟踪和数据关联技术库进行传感器融合。模拟IMU / GPS传感器的测量,以及设计融合和定位算法以估算车辆位置和方向。
使用深度学习和机器学习来开发行人检测、车道检测和可驾驶路径估计的算法。
使用Ground Truth Labeling app,通过将Ground Truth数据与算法输出进行比较来测试感知系统的性能。
客户成功
- 观看卡特彼勒的方式标签相机数据。(18:47)
- 学习如何Autoliv激光雷达数据标签。(14:05).
- 读到斯堪尼亚为AEB开发传感器融合.
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控制设计与测试
开发自动驾驶控制器,如自动紧急制动(AEB)、车道保持辅助(LKA)、自动巡航控制(ACC)和自动泊车代客。专为自动驾驶应用设计模型预测控制器,具有预先构建的功能和模块,用于ACC、LKA和避障等场景。
使用编写的场景和来自雷达和摄像机传感器模型的合成检测测试自动驾驶算法。定义道路网络、角色和传感器使用驾驶场景设计师app.导入预设欧元NCAP测试和娱乐®道路网络。
客户成功
- 阅读航行如何发展自动驾驶出租车的纵向控制。
- 看看日立是如何发展的自适应巡航控制的模型预测控制器。
- 看看Mobileye是如何创建原型的实时硬件ADAS算法.
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路径规划与定位
使用车辆成本图和运动规划算法规划驾驶路径。您还可以使用ROS工具箱™中的接口从ROS访问路径规划技术。利用IMU和GPS传感器的数据估计车辆的位置和方向。
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基于仿真的测试
使用驾驶场景设计器应用程序测试自动化驾驶算法,从而允许您构建场景或加载预构建的场景 - 包括欧元卡。从统计雷达和相机模型生成检测,并分析MATLAB或SIMULINK中的输出。金宝app
使用参考应用程序和3D环境开发ADAS和自动驾驶功能的虚拟试验场。车辆模型配有一个虚拟摄像头,在模拟过程中向Simulink发送图像。金宝app在Simulink中分析信号来测试你的车道检测金宝app算法。在虚幻引擎编辑器中自定义场景给您额外的灵活性,以创建和模拟场景,充分锻炼您的ADAS和自动驾驶功能。
代码示例和视频
- 驾驶场景教程
- 模型视觉传感器检测
- 基于单目摄像机感知的车道跟踪控制
- 构建实时驱动载流量模拟器(25:38)
- 基于场景的自动化驾驶系统虚拟验证(55:31)
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