自动驾驶框架:自动驾驶汽车定位-感知-规划-决策-控制概述,按照我的架构图理解:决策决定的是速度,规划决定的是路径(架构理解推荐)

news/发布时间2024/5/16 1:53:52

1.按照我的架构图理解:决策决定的是速度,规划决定的是路径

参考链接:【自动驾驶】运动规划丨速度规划丨自动驾驶速度规划及状态协调方法
在这里插入图片描述

2.下面是参考别人的理解:

自动驾驶汽车定位-感知-规划-决策-控制概述
在这里插入图片描述
规划-决策-控制知识
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
参考链接:
https://blog.csdn.net/weixin_42301220/article/details/124832403

https://github.com/CHH3213/chhRobotics

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.bcls.cn/qfZS/8660.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程老四网进行投诉反馈email:xxxxxxxx@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【项目部署上线】宝塔部署前端Docker部署后端

【项目部署上线】宝塔部署前端&Docker部署后端 文章目录 【项目部署上线】宝塔部署前端&Docker部署后端1.安装依赖1.1 安装mysql1.2 安装Canal1.3 安装redis1.4 安装rabbitmq1.5 安装nacos 2. 部署前端3. 部署后端 1.安装依赖 1.1 安装mysql docker run -d -p 3306:3…

JavaWeb——008MySQL(多表查询事务索引)

数据库开发-MySQL 数据库 数据库开发-MySQL1. 多表查询1.1 概述1.1.1 数据准备1.1.2 介绍1.1.3 分类 1.2 内连接1.3 外连接1.4 子查询1.4.1 介绍1.4.2 标量子查询1.4.3 列子查询1.4.4 行子查询1.4.5 表子查询 1.5 案例 2. 事务2.1 介绍2.2 操作2.3 四大特性 3. 索引3.1 介绍3.2…

flutter插件开发基础教程

前言 虽然现在已经有很多插件了,但是有时候还是需要自己开发一个插件。因此打算学习一下如何开发一个插件。这里只考虑安卓,安卓使用kotlin,kotlin不会也没事,我也不会。 参考项目:https://github.com/TBoyLi/flutte…

AI:134-基于深度学习的社交媒体图像内容分析

🚀点击这里跳转到本专栏,可查阅专栏顶置最新的指南宝典~ 🎉🎊🎉 你的技术旅程将在这里启航! 从基础到实践,深入学习。无论你是初学者还是经验丰富的老手,对于本专栏案例和项目实践都有参考学习意义。 ✨✨✨ 每一个案例都附带有在本地跑过的关键代码,详细讲解供…

java 通过 microsoft graph 调用outlook

废话不多说 一 官方文档 先看一下官方文档,https://learn.microsoft.com/zh-cn/graph/tutorials/java?contextoutlook%2Fcontext&tabsaad&tutorial-step1 其中的代码,可以通过地址下载:https://developer.microsoft.com/en-us/gra…

Go语言基本语法

Go语言基本语法 设置 GOPATH 环境变量 开始写 go 项目代码之前,需要我们先配置好环境变量。编辑 ~/.bash_profile(在终端中运行 vi ~/.bash_profile 即可)来添加下面这行代码(如果你找不到 .bash_profile,那自己创建…

特征融合篇 | YOLOv8 引入通用高效层聚合网络 GELAN | YOLOv9 新模块

今天的深度学习方法专注于如何设计最合适的目标函数,以使模型的预测结果最接近真实情况。同时,必须设计一个合适的架构,以便为预测提供足够的信息。现有方法忽视了一个事实,即当输入数据经过逐层特征提取和空间转换时,会丢失大量信息。本文将深入探讨数据通过深度网络传输…

32单片机基础:TIM定时中断

STM32中功能最强大,结构最复杂的一个外设——定时器 因为定时器的内容很多,所以本大节总共分为4个部分,8小节。 第一部分:主要讲定时器基本的定时功能,也就是定一个时间,然后让定时器每隔这个时间产生一个中断&#…

微服务-微服务API网关Spring-clould-gateway实战

1. 需求背景 在微服务架构中,通常一个系统会被拆分为多个微服务,面对这么多微服务客户端应该如何去调用呢? 如果根据每个微服务的地址发起调用,存在如下问题: 1.客户端多次请求不同的微服务,会增加客户端代码和配置的复杂性,维护成本比价高 …

【深度学习】Logistic回归算法和向量化编程。全md文档笔记(代码文档已分享)

本系列文章md笔记(已分享)主要讨论深度学习相关知识。可以让大家熟练掌握机器学习基础,如分类、回归(含代码),熟练掌握numpy,pandas,sklearn等框架使用。在算法上,掌握神经网络的数学原理,手动实…

图论(算法竞赛、蓝桥杯)--拓扑排序

1、B站视频链接&#xff1a;D01 拓扑排序_哔哩哔哩_bilibili #include <bits/stdc.h> using namespace std; const int N100010; int n,m,a,b; vector<int> e[N],tp; int din[N]; bool topsort(){queue<int> q;for(int i1;i<n;i){if(din[i]0)q.push(i);}…

消息中间件篇之Kafka-高可用机制

一、 集群模式 1. Kafka的服务器端由被称为Broker的服务进程构成&#xff0c;即一个Kafka集群由多个Broker组成。 2. 这样如果集群中某一台机器宕机&#xff0c;其他机器上的 Broker 也依然能够对外提供服务。这其实就是 Kafka 提供高可用的手段之一。 二、分区备份机制 1. 一个…

MarkDown实用技巧:MarkDown中如何实现换行?

MarkDown实用技巧&#xff1a;MarkDown中如何实现换行&#xff1f; &#x1f308; 个人主页&#xff1a;高斯小哥 &#x1f525; 高质量专栏&#xff1a;Matplotlib之旅&#xff1a;零基础精通数据可视化、Python基础【高质量合集】、PyTorch零基础入门教程 &#x1f448; 希望…

【Android 性能优化:内存篇】——ExoPlayer 释放后内存没有恢复问题探索

背景 最近笔者承接项目的内存优化指标&#xff0c;在内存调研的过程中发现项目中视频播放结束后&#xff0c;内存没有恢复到播放前到水平。项目中用的 EXO 版本为2.19.1&#xff0c;并且笔者自己也写了个简单的 Demo&#xff0c;发现也是如此。虽然有一些偏门方法可以优化&…

C++:类与对象(3)

创作不易&#xff0c;感谢三连 一、深入解析构造函数 如上图&#xff0c;在一般情况下&#xff0c;我们认为A类中的_a1和_a2只不过是声明&#xff0c;并没有开空间&#xff0c;而真正的空间开辟是在【定义】的时候&#xff0c;也就是我们根据这个类实例化出整个对象的时候。 …

前端学习---- 前端HTML基本元素的介绍

一&#xff1a;显示相关的HTML基础知识 1. 推荐的前端编写工具 2. VScode的html速写规则&#xff08;从a标签开始再用&#xff09; ①、&#xff01;&#xff1a;代表生成html的基本框架元素 ②、html元素&#xff1a;直接书写html,不需要加<>,按回车会自动生成 ③、{}…

matlab|基于DistFlow潮流的配电网故障重构(输入任意线路)

目录 1 主要内容 2 部分代码 3 程序结果 4 下载链接 1 主要内容 程序采用适用于辐射状网络的DistFlow潮流模型&#xff0c;可输入任意故障线路编号&#xff0c;得到优化重构结果。这个程序是配电网故障重构可视化matlabyalmip的升级版&#xff0c;原来的程序是以电压质量作…

本科毕业设计:计及并网依赖性的分布式能源系统优化研究。(C语言实现)(内包含NSGA II优化算法)(一)

目录 前言 1、分布式能源系统模型介绍 2、运行策略 前言 本篇文章介绍的是我的毕业设计&#xff0c;我将C语言将其实现。 1、分布式能源系统模型介绍 这是我将研究的分布式能源系统的框架&#xff0c;内部供能装置包括&#xff1a;太阳能光伏板&#xff1b;sofc燃料电池、太阳…

Stable Diffusion 模型分享:Henmix_Real(人像、真实、写真、亚洲面孔)

本文收录于《AI绘画从入门到精通》专栏&#xff0c;专栏总目录&#xff1a;点这里。 文章目录 模型介绍生成案例案例一案例二案例三案例四案例五案例六案例七案例八 下载地址 模型介绍 作者述&#xff1a;这个模型试图改变&#xff0c;以便西方人和亚洲人都能够表达得很好。此…

【LeetCode-337】打家劫舍III(动态规划)

目录 题目描述 解法1&#xff1a;动态规划 代码实现 题目链接 题目描述 在上次打劫完一条街道之后和一圈房屋后&#xff0c;小偷又发现了一个新的可行窃的地区。这个地区只有一个入口&#xff0c;我们称之为“根”。 除了“根”之外&#xff0c;每栋房子有且只有一个“父“…
推荐文章