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婷阅中文网 > 从黑科技到超级工程 > 第21章 区别对待

    



    对于大师兄把叶铭叫过来,杨超雄没有什么意见,他现在满脑子都是目前测试卡bug的问题。



    “你看过课题报告没?”



    “还没,刚才看论文去了。”



    “嗯,咱们组的课题是辅助驾驶系统中的机器视觉方案,超雄这边负责的是双目相机对环境的动态感知。”



    马俊一边介绍,一边留意着叶铭的表情,见后者只是微微点头,并没有露怯后便是微微一笑。



    看来老师没抓错人,这小伙起码是有底气的。



    “别扯了,快赶紧来帮我瞅瞅。”杨超雄站起身来,把座位让给马俊。



    马俊坐下后拖动了几下鼠标,只看了下报告后便回头一笑:“你这家伙,算法是你写的,框架和环境是你搭的,我这能看得出来个毛啊?”



    杨超雄一脸的无奈:“……师兄,我是真的检查了好久,就差拿放大镜检查源码了。”



    “如果是老师的话,肯定会让你拿放大镜撸一遍源码。”



    “大哥,几万行代码呢。”



    “那也得撸。”马俊呵呵一笑:“你算法没问题吧?”



    “算法有问题是跑不起来的,哥。”杨超雄显然不愿意撸源码,更不会承认自己算法有问题,迟疑道:“要不换一个仿真引擎?我怀疑是引擎和我作对。”



    “……”



    ……



    叶铭在听着两人交谈,再加上马俊在一旁解释,明白了杨超雄的任务是什么。



    在目前自动驾驶的机器视觉感知测试中,一般有三种方式,一种是基于软件工程的方法,搭建模型输入数据进行模拟测试。一种是利用虚拟仿真的方法,用仿真引擎生成三维游戏画面来构建虚拟的场景对算法进行测试。



    最后一种则是直接把机器视觉感知系统放到车上,开车去现实场地测试。



    这三种方法各有优劣,虽然说第三种是最贴近现实,数据可靠,但缺点很明显,就是无法满足场景的多样性。



    因此绝大部分搞自动驾驶的,都是利用第二种方法来进行测试,以求得数据的相对准确和场景的多样性。



    杨超雄也是用的第二种方法——他电脑的显卡是一台3090ti。



    目前的问题就是,杨超雄跑测试的时候,总是过不了对做相对运动的物体的轨迹识别——说简单点就是,杨超雄的算法跑起来之后,人家丢一块石头,或者前车掉一张纸板什么的,算法判断不出来落点。



    而且还不是每次都判断不出来,是偶尔。



    这就有点抓狂了。



    嗯……叶铭虽然不知道问题到底出在哪里。



    但他知道问题怎么解决。



    重写一个。



    ……



    这是马俊突然望向叶铭:“叶铭,你听明白师兄负责的项目没?”



    叶铭微微一怔。



    自己不是来打酱油的么?



    还有自己的事啊?



    “大概听明白了。”



    “你有什么想法?”马俊笑呵呵地看着他,意味深长地道:“老师说,你在机器视觉上很在天赋。”



    马俊的这句话,让一旁的杨超雄倏然一惊,猛地望向叶铭。



    叶铭……其实也吃了一惊。



    但他马上便摇头笑道:“没有想法,比起杨师兄的环境感知,我做的那机器视觉就是小孩子过家家。”



    ——他这句话确实说的没错。



    虽然他连同假期在内,足足有一个月都在和运动物体的轨迹打交道,但他那些多简单啊……无论乒乓球也好,还是子弹也好,还是rc比赛的球也好,抛物线算一下就知道了,顶多加个速度识别,反正都是遵循物理定律的。



    但这边可是搞的自动驾驶的环境感知,你在路上开着车,谁知道会有什么东西飞过来?



    纸板,石子,砖头,轮胎,乃至姨妈巾……



    总会有让你意想不到的奇怪东西照着你的脸飞过来。



    而自动驾驶要做的,就是识别这些东西,并且判定这些东西会不会飞到脸上,以此来决定汽车采取什么行动。



    这难度是不可同日而语的。



    听了这话,杨超雄的脸上表情一松。



    这才对嘛。



    再会做自瞄,再会调参,那也不可能和自动驾驶的环境感知比啊!



    马俊也呵呵一笑:“嗯,那要不你就和超雄一组——当初我问了老师,老师也是这么建议的。”



 
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