JP6605707B2 - 正確な道路特性データベースを生成、更新および供給する、車両およびサーバデータベースによる2段階式の物体データ処理のためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
本発明によって解決されるべき課題は、公知の車両、データベース、およびデータベースを形成するための方法を改善することであり、これらはさらに、効果的な情報を車両に供給することによって、高度自動運転(HAD:Highly Automated Driving)、または自律運転、または自動運転、または他の車両制御アプリケーション、または正確な車両位置特定を実現する。
・ズームオプション:処理されるべき物体の近傍において取得された周囲データセットを選択し、良好な認識結果のために大きくかつ鮮明に表示する。より遠くに位置する周囲データセットを、他の物体に対する物体の段階的な三角測量および位置特定のために使用することができる。これによって、低品位の(lean)処理アルゴリズムを用いて、良好な認識結果および正確な位置特定結果が得られる。
・クローズアップオプション:各周囲データセットにおいて、関心のある物体の近傍の周囲データセットを選択する。近傍のみが関心の対象なので、そこでは、認識および相対的な測定値が良好に機能する、かつ/または低品位の処理アルゴリズムを使用することができる。
・往復的な移動オプション:近い距離から、または異なる視野角および距離から、したがってより低い処理能力でもって、関心のある物体を特定するために、複数の周囲データセットを往き来する。
・シーケンスオプション:一連の周囲データセットに対して連続的に、アルゴリズムの異なるセットを実行する。リアルタイム処理で要求されるように、全ての物体を並行して処理および認識する必要はない。これによって、処理能力に対する要求を大幅に下げながら、適用される全体の処理に関する可能性が高められる。
・レビューオプション:最後の周囲データセットから過去の周囲データセットへと遡って処理する。例えばHAD制御アプリケーションが行うようなリアルタイム処理と比較して、最新の周囲データセットから、その遠く離れた場所、したがって将来車両に接近してくるものを予測する必要はない。これによっても、低品位のアルゴリズムがもたらされ、また必要とされる処理能力が下げられる。
・方法1:上記において説明したように、第1のデータセットは、空の道路の、走行に関連する物体の物体記述を含んでいる。これを、周囲データセットにおける同一の物体を高速に検出および検査するために使用することができる。しかしながらこのために、そのような比較が実現される前に、周囲データセットは、少なくとも所定の第1の物体レベルになるまで処理されなければならない。例えば、停止標識が雪によって部分的に覆われている場合には、第1のデータセットの物体データと比較するための物体として、その停止標識を認識することは不可能である可能性が極めて高い。
・方法2:上記において説明したように、第1のデータセットが、種々のやり方での、また異なる視野角からのイメージとしてのレンダリングを実現する、ベクトルグラフィックフォーマットを含んでいる。周囲データセットにおけるイメージの各々については、空の道路またはその一部の各イメージをレンダリングすることができ、そのイメージは、期待される場所における走行に関連する物体および空の道路のビューを、各センサがその空の道路を「見ている」ように示す。これによって、既にイメージレベルでの比較が実現される。例えば、カメラセンサからのイメージを比較するために、人間が見ているように、また各カメラの視野角から見ているように、各イメージを第1のデータセットからレンダリングすることができる。レーダセンサからのイメージに関しては、レーダセンサが、反射率情報およびランタイム情報と共に世界を見るように、第1のデータセットから各イメージをレンダリングすることができる。周囲データセットを、既にイメージレベルで第1のデータセットと比較することによって、正確な結論により高速に達することができ、また確実性のより高いレベルおよび/またはより低い処理能力でもってこれを実現することができる。周囲データセットを、良好な条件下において、既にイメージレベルで空の道路のイメージと比較することによって、かつ正確な場所における停止標識の形状、また場合によっては、雪によって覆われていないその標識の一部が位置する場所における何らかのマークおよび赤い色を識別することによって、部分的に雪で覆われている停止標識をここでは認識することができる。方法2は、人間が比較のための一種の経験的なグラウンドトゥルースとしての第1のデータセットから生成されたイメージを使用することによってイメージ処理を行う場合に類似するやり方で、物体認識を支援する。
ズーム613:物体の近傍において、他の物体に対するその物体の段階的な三角測量および位置特定のために、より遠くの周囲データセットと共に取得された周囲データセットを選択する。これによって、低品位の処理アルゴリズムを用いて、良好な認識結果および正確な位置特定結果が得られる。
クローズアップ614:各周囲データセットにおいて、関心のある物体の近傍の周囲データセットを選択する。
往復的な移動615:近い距離から、または異なる視野角および距離から、関心のある物体を特定するために、複数の周囲データセットを往き来する。
シーケンス616:一連の周囲データセットに対して連続的に、アルゴリズムの異なるセットを実行する。
レビュー617:最後の周囲データセットから過去の周囲データセットへと遡って処理する。
Claims (12)
- 走行に関連する物体を含んでいる正確な道路特性データベースを、2段階式の物体データ処理によって生成および更新する方法であって、
前記2段階式の物体データ処理は、車両(110)による物体データ処理の第1のステップと、サーバデータベース(122)による物体データ処理の第2のステップと、を含んでおり、
前記サーバデータベース(122)は、走行に関連する物体のデータを含んでいる第4のデータセットを記憶しており、
前記走行に関連する物体のデータは、少なくとも、場所情報と、道路物体(310,311)、道路附属物体(370,371,372)、地理的物体または走行に関連付けられた別の物体のうちの少なくとも1つに関する詳細な物体ベースの情報と、をさらに含んでいる、方法において、
前記方法は、
a)車両(110)が、前記サーバデータベース(122)から、関心のあるエリアまたは所定のエリアに関する情報を要求(550)するか、または前記サーバデータベース(122)が、データ伝送をトリガ(551)するステップと、
b)前記サーバデータベース(122)が、前記要求または前記トリガに関連付けられており、かつそれぞれが走行に関連する物体のデータを含んでいる少なくとも1つの第1のデータセットを、前記サーバデータベース(122)に記憶されている第4のデータセットから生成(552)するステップと、
c)前記サーバデータベース(122)が、前記少なくとも1つの第1のデータセットを、前記車両(110)に転送(553)し、該車両(110)が、前記第1のデータセットを車両データベースに記憶するステップと、
d)前記車両(110)が、少なくとも、該車両(110)の経路の特定の区間に沿って、かつ/または特定の時点または特定の時間間隔および/または少なくとも1つの特定の物体において、走行に関連する物体、道路附属物体および地理的物体のうちの少なくとも1つに関連する少なくとも1つの周囲データセットを、前記車両(110)の少なくとも1つのセンサ(210)によって収集(554)するステップと、
e)前記車両(110)が、前記少なくとも1つの周囲データセットを評価し、前記評価の結果に基づいて、それぞれが走行に関連する物体のデータを含んでいる、少なくとも1つの第2のデータセットを生成(555)することによって、前記物体データ処理の第1のステップを実行するステップと、
f)前記車両(110)が、前記第2のデータセットの物体ベースの情報と、前記道路の前記区間に関連付けられた前記第1のデータセットの物体ベースの情報または前記道路の前記区間に関連付けられた完全な第2のデータセットの物体ベースの情報と、の差分を含んでいる、第3のデータセットを生成(556)するステップと、
g)前記車両(110)が、前記第3のデータセットを前記サーバデータベース(122)に転送(557)するステップと、
h)前記サーバデータベース(122)が、相互に少なくとも部分的に重畳している、複数の経路区間の前記第3のデータセットの中から選択された1つを記憶(558)するステップと、
i)前記サーバデータベース(122)が、選択された複数の物体を1つにグループ化することによって、各経路区間において複数の物体から成る少なくとも1つのグループを生成し、かつ前記場所情報を、他のデータセットの同一の物体を含んでいるグループの場所情報と突き合わせる、かつ/または複数の前記経路区間の間で前記物体のグループを整列させることによって、複数の前記経路区間を突き合わせるステップと、
j)前記サーバデータベース(122)が、少なくとも、該サーバデータベース(122)による前記第3のデータセットおよび前記第4のデータセットの統計的な評価および事後処理を含んでいる、前記物体データ処理の第2のステップを実行(559)するステップと、
k)前記サーバデータベース(122)が、前記第3のデータセットに基づいて、前記サーバデータベース(122)における前記第4のデータセットを更新するステップと、を含んでおり、
前記第1のデータセットおよび前記第3のデータセットのうちの少なくとも1つは、信頼水準の情報を含む補助的なデータを含む、
方法。 - 前記物体データ処理の第1のステップ(555)において、前記車両(110)は、該車両(110)の前記少なくとも1つのセンサ(210)の検出範囲内の走行に関連する物体の少なくとも一部の少なくとも部分的な物体のデータを生成することを特徴とする、
請求項1記載の方法。 - 前記サーバデータベース(122)の前記物体データ処理の第2の処理ステップ(559)は、前記第3のデータセットの物体のデータおよび前記第4のデータセットの物体のデータを結合させて、走行に関連する情報をさらに提供する道路網の統合モデルを提供する、更新された第4のデータセットを形成することを含んでいることを特徴とする、
請求項1または2記載の方法。 - 少なくとも1つのグループは、道路物体と、道路附属物体および地理的物体のうちの少なくとも1つと、を含んでいることを特徴とする、
請求項1から3までのいずれか1項記載の方法。 - 前記サーバデータベース(122)は、前記車両に、
a)前記車両によって情報がサンプリングされるべき時間および/または場所を指定するサンプリング要求、
b)特定の物体またはエリアの特別な処理要求、
c)未知のエリアの高解像度イメージの要求、または
d)特定の処理命令または特定のプログラムコード、
のうちの少なくとも1つを伝送することを特徴とする、
請求項1から4までのいずれか1項記載の方法。 - 前記サーバデータベース(122)は、少なくとも1つの据置型のサーバまたはクラウドベースのインフラストラクチャもしくはそれら両方の組合せによって、車両外部に設けられていることを特徴とする、
請求項1から5までのいずれか1項記載の方法。 - 前記車両(110)は、信頼水準が低いデータを有している、かつ/またはデータを有していない経路の複数の区間をカバーするために、前記経路の少なくとも1つの特定の区間を、補助データに基づいて選択することを特徴とする、
請求項1から6までのいずれか1項記載の方法。 - 前記車両(110)は、イメージセンサを使用することによって、少なくとも1つの周囲データセットを収集(554)することを特徴とする、
請求項1から7までのいずれか1項記載の方法。 - 前記イメージセンサは、CCDセンサ、赤外線センサ、レーザスキャナ、超音波トランスデューサ、レーダセンサ、およびRFチャネルセンサのうちの少なくとも1つを含む、請求項8記載の方法。
- 前記第4のデータセットを更新するステップの前に、前記サーバデータベース(122)は、前記記憶されているデータの前記場所情報を、前記走行に関連する物体のデータによって特定された前記道路物体の少なくとも一部について利用できる、ディジタル地図、衛星画像情報および/または交通情報と相関付けることを特徴とする、
請求項1から9までのいずれか1項記載の方法。 - 走行に関連する物体のデータを含んでいる第4のデータセットを記憶するサーバデータベース(122)において、
前記走行に関連する物体のデータは、少なくとも、場所情報と、道路物体(310,311)、道路附属物体(370,371,372)、地理的物体または走行に関連付けられた別の物体のうちの少なくとも1つに関する詳細な物体ベースの情報と、をさらに含んでおり、
前記サーバデータベース(122)は、前記第4のデータセットから第1のデータセットを生成するための手段を有しており、前記第1のデータセットは、前記第4のデータセットのサブセットであり、さらに車両(110)の経路の特定の区間、および/または特定の時点または特定の時間間隔、および/または少なくとも1つの特定の物体に対応しており、かつ前記第1のデータセットを前記車両(110)に転送するための別の手段を有しており、各第1のデータセットは、走行に関連する物体のデータを含んでおり、
前記サーバデータベース(122)は、相互に少なくとも部分的に重畳している、複数の経路区間の第3のデータセットを、複数の車両(110)から受信および記憶するための別の手段を有しており、前記第3のデータセットは、各車両(110)によって収集された物体ベースの情報を有している第2のデータセットと、前記第1のデータセットの物体ベースの情報との差分を含んでおり、
前記サーバデータベース(122)は、選択された複数の物体を1つにグループ化することによって、各経路区間において複数の物体から成る少なくとも1つのグループを生成し、かつ前記場所情報を、他のデータセットの同一の物体を含んでいるグループの場所情報と突き合わせ、かつ/または複数の前記経路区間の間で前記物体のグループを整列させることによって、複数の前記経路区間を突き合わせ、
前記サーバデータベース(122)は、前記第3のデータセットおよび前記第4のデータセットの統計的な評価および事後処理を行い、その結果を使用することによって、前記第4のデータセットを更新するための手段を有しており、
前記第1のデータセットおよび前記第3のデータセットのうちの少なくとも1つは、信頼水準の情報を含む補助的なデータを含む、
サーバデータベース(122)。 - 関心のあるエリアおよび/または経路に関する情報を、遠隔のサーバデータベース(122)に伝送し、走行に関連する物体のデータを含んでいる第1のデータセットを受信するための手段を有している車両(110)において、
前記走行に関連する物体のデータは、少なくとも、場所情報と、関心のあるエリア内および/または経路内、かつ/または特定の時間および/または特定の物体における、道路物体(310,311)、道路附属物体(370,371,372)および地理的物体のうちの少なくとも1つに関する詳細な物体ベースの情報と、をさらに含んでおり、
前記車両(110)は、少なくとも、該車両(110)の経路の特定の区間に沿って、かつ/または特定の時点および/または特定の物体において、道路物体(310,311)、道路附属物体(370,371,372)および地理的物体のうちの少なくとも1つに関連する少なくとも1つの周囲データセットを収集するための少なくとも1つのセンサ(210)を有しており、
前記車両(110)は、さらに、前記少なくとも1つの周囲データセットを評価し、前記評価の結果に基づいて、それぞれが走行に関連する物体のデータを含んでいる、少なくとも1つの第2のデータセットを生成するための手段を有しており、
前記第2のデータセットの物体ベースの情報と、前記第1のデータセットの物体ベースの情報との差分を含んでいる第3のデータセットを生成するための手段を有しており、
前記車両(110)は、前記第3のデータセットを前記サーバデータベース(122)に転送するための手段を有しており、
前記第1のデータセットおよび前記第3のデータセットのうちの少なくとも1つは、信頼水準の情報を含む補助的なデータを含む、
車両(110)。
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