WO2013060323A1 - Gitterbasiertes umfeldmodell für ein fahrzeug - Google Patents

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WO2013060323A1
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Ralph GREWE
Stefan Hegemann
Andree Hohm
Stefan LÜKE
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Conti Temic Microelectronic Gmbh
Continental Teves Ag & Co. Ohg
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
    • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
    • G08G1/16Anti-collision systems
    • G08G1/161Decentralised systems, e.g. inter-vehicle communication
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    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
    • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
    • G08G1/16Anti-collision systems

Definitions

  • the invention is in the technical field of environmental detection with sensors in a vehicle.
  • the sensor data is prepared in a suitable manner to a
  • Prior art is e.g. a grid-based environment model.
  • the environment of a vehicle is subdivided into cells, and for each cell a feature or several characteristics for the environment description is stored.
  • object-based methods for environment modeling which provide the position data of detected objects, belong to the state of the art.
  • Grid-based methods are that the whole environment of the vehicle is described.
  • the information from sensor data for free and object-occupied and unknown areas is made available instead of only for areas occupied with objects (object-based methods) in the environment model.
  • the explicit modeling of free areas is becoming more important. Since many newer assistance functions, such as an evasion assistant, information about a space that is usable as a maneuver room for the vehicle need.
  • Grid-based methods for the environment description usually require a larger amount of data than object-based methods and thus requires an application in the vehicle larger storage resources and transmission bandwidths.
  • a method for a sensor system for environment detection for a motor vehicle wherein a grid-based environmental model is calculated.
  • a grid-based environment model is based on dividing the environment of a vehicle into cells and storing for each cell a characteristic descriptive of the environment. Storing sensor raw data or storing a classification for each cell as a probability value, eg storing the probability that a cell is occupied or not occupied, requires a high storage capacity, which also requires a bus system with high bandwidth in a transmission from or to a control unit.
  • each grid cell is assigned at least one discrete value (class).
  • the discrete value or the class is a measure of whether an object is at the position that is represented by the grid cell and whether this object is traversable or with what probability the object is traversable.
  • the discretization or classifica- tion of a class is carried out by the evaluation of
  • Environment data containing statements about detected environment objects, and at least one threshold value.
  • the number of thresholds can be defined as desired and influences the number of possible classes. With a threshold value a maximum of two discrete values or classes, with two threshold values a maximum of three discrete values or classes can be limited.
  • a lossless compression method is applied to the discrete values of a grid, in particular prior to transmission via a data transmission system in the vehicle. This includes grid values that were compressed before being transmitted.
  • Compression method applied to the discrete values of a grid, in particular before transmission via a data transmission system in the vehicle.
  • the discrete values of the grid which represent areas further from the vehicle, are more compressed.
  • the discrete values of the grid are compressed more strongly.
  • the rear side of a construction site wall, which is arranged facing away from the vehicle is compressed more strongly than the front side of the construction site wall, which is arranged facing the vehicle.
  • Assignment table is carried out, the assignment table in the memory of the evaluation is deposited.
  • the change of the content of a plurality of grid cells, the Verkdnungstabelle changed. Due to the changed ZuOrdnungsvorschrift a discrete value or a class changed one
  • Assign value range of the environment data the content of all cells can be changed at once, without recalculating the discrete values in each grid cell and to
  • the environment model is transmitted based on discrete values in the grid via a data transmission system in a vehicle to an evaluation or control unit.
  • the data transmission system is preferably a bus system in the vehicle, which connects at least two evaluation or control units.
  • an evaluation unit creates the grid-based environment model and a further evaluation or control unit uses the environment model to control a
  • the invention claimed here comprises a sensor system for object detection for a vehicle having a first computing and evaluation unit on which a method as described above is stored.
  • Data transmission system provided, via the data transmission system, the first is connected to the second evaluation or control unit in a vehicle.
  • the first evaluation or control unit for creating an environment model and the second evaluation or control unit for controlling a driver assistance system is provided.
  • a grid-based environment model is based on dividing the environment of a vehicle into cells and storing for each cell a characteristic descriptive of the environment. Saving sensor raw data or storing a classification for each cell as a probability, eg the probability that a cell is busy or unoccupied, requires a high storage capacity, which also requires a high bandwidth bus system when transferred to or from a controller. Direct application of a compression method to a calculated grid often does not result in high compression. tion factor, since the probabilities of neighboring cells often differ only minimally. By way of example, such a grid is shown on the left in FIG.
  • a use of the environment data, in particular in a vehicle for a driver assistance system usually requires a binary decision, is decided on the basis of a threshold for the probability of whether the cell is occupied and thus not overridden or free for a vehicle and thus overridden for a vehicle , Of importance, therefore, are discrete decision classes, e.g. with a numerical value or similar state the states occupied / free for a grid cell.
  • the creation of the environment model with the calculation of the binary values of the grid cells, or discrete values of the grid cells in the case of more than two decision classes is performed by a first evaluation or control unit and then to a second Ausirel. Transfer control unit.
  • the second evaluation and control unit serves to control driver assistance functions, e.g. the output of a brake, steering, light control or warning signal and the first evaluation and control unit is the evaluation unit of a sensor system for environment detection.
  • driver assistance functions e.g. the output of a brake, steering, light control or warning signal
  • the first evaluation and control unit is the evaluation unit of a sensor system for environment detection.
  • the values of the grid cells are updated at given time intervals. It consists of temporally successive values of the lattice cells in binary
  • a lossy method can be used. This can be used on the one hand for a further reduction of the data rate, but also in order to obtain a constant data rate after the compression, as is usually required for automotive applications. In doing so, areas further from the vehicle are compressed more, since the required accuracy of the environment modeling decreases with the distance to the vehicle (e.g., parking assistance to crossways on highways).
  • features facing the vehicle are particularly relevant, so that alternatively or additionally the features facing away from the vehicle can be compressed more strongly (for example, front / back of a construction site wall). For this purpose, in particular, a tree of four, in which further loss or the vehicle remote areas by limiting the depth of the tree, such lossy compression can be achieved.
  • the difference data for a recalculation can be transmitted in comparison to the previously valid ones.
  • An important point of the invention is thus the application of a threshold value formation before the application of compression methods, because only after the threshold value formation a high spatial and temporal correlation, which enables high compression factors, is present.
  • the assignment of the discrete value based on the environment data using an assignment table is carried out, wherein the
  • Mapping table in the memory of the evaluation unit hineaches is. In the allocation table all, so the thresholds are stored, which allows the assignment to a discrete value.
  • An assignment table is given here by way of example.
  • a problem-adapted discretization eg, logarithmic
  • a further advantage of displaying functions via tables is the easy verifiability of the input and output values, and special cases can also be handled by corresponding entries in the table.

Abstract

Es wird ein Verfahren für ein Sensorsystem zur Umfelderfassung für ein Kraftfahrzeug mit Auswerteeinheit angegeben, wobei ein gitterbasiertes Umfeldmodell berechnet wird und jeder Gitterzelle zumindest ein diskreter Wert zugeordnet wird. Eine Diskretisierung erfolgt durch Vergleich von Umfelddaten und zumindest einem Schwellwert. Vorzugswiese wird zumindest ein diskreter Wert des Gitters, über ein Datenübertragungssystem in einem Fahrzeug zu einer Auswerte- oder Steuereinheit übertragen.

Description

Gitterbasiertes Umfeldmodell für ein Fahrzeug
Die Erfindung liegt auf dem technischen Gebiet der Umgebungserfassung mit Sensoren in einem Fahrzeug. Die Sensordaten werden in geeigneter Weise aufbereitet, um ein
Umfeldmodell für weitere Applikationen insbesondere Fahrerassistenzfunktionen zur Verfügung zu stellen.
Stand der Technik ist z.B. ein gitterbasiertes Umfeldmodell. Dazu wird das Umfeld eines Fahrzeuges in Zellen zu unterteilen und für jede Zelle wird ein Merkmal oder mehrere Merkmale zur Umfeldbeschreibung gespeichert. Weiterhin gehören objektbasierten Verfahren zur Umfeldmodellierung, die die Positionsdaten von erkannten Objekten zur Verfügung stellen, zum Stand der Technik.
Ein Vorteil der gitterbasierte Verfahren ist es, dass das ganze Umfeld des Fahrzeugs beschrieben wird. Es werden die Informationen aus Sensordaten für freie und mit Objekten belegte und unbekannte Bereiche statt nur für mit Objekten belegte Bereiche (objektbasierten Verfahren) im Umfeldmodell zur Verfügung gestellt. Die explizite Modellierung von freien Bereichen gewinnt an Bedeutung. Da viele neuere Assistenzfunktionen, wie z.B. ein Ausweichassistent, Informationen über einen Freiraum, der als Manöverraum für das Fahrzeug nutzbar ist, benötigen. Gitterbasierte Verfahren zur Umfeld beschreibung benötigen in der Regel eine größere Datenmenge als objektbasierte Verfahren und damit erfordert eine Applikation im Fahrzeug größere Speicherresourcen und Übertragungsbandbreiten.
Es ist die Aufgabe der hier vorliegenden Erfindung, die Daten eines gitterbasierten
Umfeldmodells so zu komprimieren, dass eine Verwendung im Fahrzeug und insbesondere eine Übertragung der Umfeldmodelldaten über übliche Fahrzeugbussysteme zwischen Steuergeräten möglich ist.
Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Es wird ein Verfahren für ein Sensorsystem zur Umfelderfassung für ein Kraftfahrzeug beansprucht, wobei ein gitterbasiertes Umfeldmodell berechnet wird. Ein gitterbasiertes Umfeldmodell basiert darauf, das Umfeld eines Fahrzeuges in Zellen zu unterteilen und für jede Zelle ein das Umfeld beschreibendes Merkmal zu speichern. Das Speichern von Sensorrohdaten oder das Speichern einer Klassifikation für jede Zelle als Wahrscheinlichkeitswert, z.B. ein Speichern der Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle belegt oder nicht belegt ist, benötigt eine hohe Speicherkapazität, der bei einer Übertragung von oder zu einem Steuergerät zudem ein Bussystem mit hoher Bandbreite erfordert.
Erfindungsgemäß wird jeder Gitterzelle zumindest ein diskreter Wert (Klasse) zugeordnet. Insbesondere ist der diskrete Wert bzw. die Klasse ein Maß dafür, ob sich ein Objekt an der Position befindet, die durch die Gitterzelle repräsentiert wird und ob dieses Objekt überfahrbar ist oder mit welcher Wahrscheinlichkeit das Objekt überfahrbar ist.
Die Diskretisierung bzw. Zurdnung einer Klasse erfolgt durch die Auswertung von
Umfelddaten, die Aussagen über erfasste Umgebungsobjekte enthalten, und zumindest einem Schwellwert. Die Anzahl der Schwellwerte kann beliebig definiert werden und beeinflusst die Anzahl der möglichen Klassen. Mit einem Schwellwert können maximal zwei diskrete Werte bzw. Klassen, bei zwei Schwellwerten maximal drei diskrete Werte bzw. Klassen begrenzt werden.
Vorzugsweise wird ein verlustfreies Kompressionverfahren auf die diskreten Werte eines Gitters angewendet, insbesondere vor einer Übertragung über ein Datenübertragungssystem im Fahrzeug. Dies umfasst auch Gitterwerte, die vor einer Übertragung komprimiert wurden.
In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird eine Kompression durch
Dekorrelation der zeitlichen Abhängigkeit, d.h. durch eine Differenzbildung zeitlich aufeinanderfolgender diskreter Werte der Gitterzellen eine Kompression der Daten erreicht. Insbesondere werden nur die Differenzwerte über ein Datenübertragungssystem im Fahrzeug übertragen.
In einer weiteren positiven Ausgestaltung der Erfindung , wird ein verlustbehaftetes
Kompressionsverfahren auf die auf die diskreten Werte eines Gitters angewendet, insbesondere vor einer Übertragung über ein Datenübertragungssystem im Fahrzeug.
Insbesondere werden dazu die diskreten Werte des Gitters, die weiter vom Fahrzeug entfernte Bereiche repräsentieren, stärker komprimiert.
Vorzugsweise werden alternativ oder zusätzlich die diskreten Werte des Gitters, die dem Fahrzeug abgewandte Merkmale repräsentieren, stärker komprimiert. Z.B. wird die Rückseite einer Baustellenwand, die dem Fahrzeug abgewandt angeordnet ist, stärker komprimiert als die Vorderseite der Baustellenwand, die dem Fahrzeug zugewandt angeordnet ist.
Eine besonders recheneffiziente Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Zuordnung des diskreten Werts bzw. der Klasse anhand der Umfelddaten mit Hilfe einer
Zuordnungstabelle erfolgt, wobei die Zuordnungstabelle im Speicher der Auswerteeinheit hinterlegt ist. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird zur Änderung des Inhalts einer Mehrzahl von Gitterzellen, die Zurdnungstabelle verändert. Durch die geänderte ZuOrdnungsvorschrift die einem diskreten Wert bzw. eine Klasse einen veränderten
Wertebereich der Umfelddaten zuordnen kann der Inhalt aller Zellen auf einmal verändert werden, ohne die diskreten Werte in jeder Gitterzelle neu zu berechnen und zu
überschreiben.
In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird das Umfeldmodell basierend auf diskreten Werte im Gitter über ein Datenübertragungssystem in einem Fahrzeug zu einer Auswerte- oder Steuereinheit übertragen. Das Datenübertragungssystem ist vorzugsweise ein Bussystem im Fahrzeug, das zumindest zwei Auswerte- bzw. Steuereinheiten verbindet. Vorzugsweise erstellt eine Auswerteeinheit das gitterbasierte Umfeldmodell und eine weitere Auswerte- bzw. Steuereinheit nutzt das Umfeldmodell zur Steuerung einer
Fahrerassistenzfunktion.
Die hier beanspruchte Erfindung umfasst ein Sensorsystem zur Objekterfassung für ein Fahrzeug mit einer erste Rechen- und Auswerteeinheit auf der ein Verfahren wie zuvor beschrieben hinterlegt ist.
Insbesondere ist eine zweite Auswerte- oder Steuereinheit und ein
Datenübertragungssystem vorgesehen, wobei über das Datenübertragungssystem die erste mit der zweite Auswerte- oder Steuereinheit in einem Fahrzeug verbunden ist.
In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist die erste Auswerte- oder Steuereinheit zur Erstellung eines Umfeldmodells und die zweite Auswerte- oder Steuereinheit zur Steuerung eines Fahrerassistenzsystems vorgesehen.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und Abbildungen näher erläutert.
Ein gitterbasiertes Umfeldmodell basiert darauf, das Umfeld eines Fahrzeuges in Zellen zu unterteilen und für jede Zelle ein das Umfeld beschreibendes Merkmal zu speichern. Das Speichern von Sensorrohdaten oder das Speichern einer Klassifikation für jede Zelle als Wahrscheinlichkeit, z.B. die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle belegt oder nicht belegt ist, benötigt eine hohe Speicherkapazität, der bei einer Übertragung von oder zu einem Steuergerät zudem ein Bussystem mit hoher Bandbreite erfordert. Eine direkte Anwendung eines Komprimierungverfahren auf ein berechnetes Gitter führt oft nicht zu einem hohen Kompres- sionsfaktor, da sich die Wahrscheinlichkeiten benachbarter Zellen oft nur minimal unterscheiden. Beispielhaft ist ein solches Gitter ist in Figur 1 links dargestellt.
Eine Verwendung der Umfelddaten insbesondere in einem Fahrzeug für ein Fahrerassistenzsystem fordert in der Regel eine binäre Entscheidung, bei der anhand eines Schwellwertes für die Wahrscheinlichkeit entschieden wird, ob die Zelle belegt und damit für ein Fahrzeug nicht überfahrbar oder frei und damit für ein Fahrzeug überfahrbar ist. Von Bedeutung sind also diskrete Entscheidungsklassen die z.B. mit einem Zahlenwert o.ä. die Zustände belegt/frei für eine Gitterzelle angeben. In einer positiven Ausgestaltung der Erfindung, wird die Erstellung des Umfeldmodells mit der Berechnung der binären Werte der Gitterzellen, bzw. diskreten Werte der Gitterzellen im Fall von mehr als zwei Entscheidungsklassen durch eine erste Auswerte- bzw. Steuereinheit durchgeführt und danach an eine zweite Auswertebzw. Steuereinheit übertragen.
In diesem Ausführungsbeispiel dient die zweite Auswerte- und Steuereinheit der Steuerung von Fahrerassistenzfunktionen, nämlich z.B. der Ausgabe eines Brems-,Lenk-, Lichtsteue- rungs- oder Warnsignals und die erste Auswerte- und Steuereinheit ist die Auswerteeinheit eines Sensorsystems zur Umfelderfassung. Nach der Diskretisierung bzw. Klassifikation der in den Gitterzellen hinterlegten Werte liegen große Bereiche mit hoher räumlicher Korrelation vor. Dies ist beispielhaft in Figur 1 dargestellt. In Figur 1 links ist ein Gitter vor der
Diskretisierung der Gitterwerte und in Fig 1 rechts ein Gitter mit diskretisierten Werten dargestellt. In Figur 1 rechts gibt es nunmehr zwei Zustände, nämlich nicht gefüllte oder gefüllte Gitterzellen, die zusammenhängende Bereiche bilden. Hier kann mit der Anwendung von bekannten Kompressionsverfahren zur räumlichen Dekorellation wie z.B. Lauflängencodierung oder Viererbäumen auf die diskreten Werte eine hohe Datenkompression erzielt werden.
Die Werte der Gitterzellen werden in vorgegeben zeitlichen Abständen aktualisiert. Es besteht zwischen zeitlich aufeinanderfolgenden Werten der Gitterzellen in binärer
(diskretisierter) Darstellung i.d.R. eine hohe zeitliche Korrelation, da sich selbst bei Integration neuer Messdaten zwar die Wahrscheinlichkeit in einer Zelle ändert, die Zuordnung zu einer diskreten Klasse anhand des Schwellwertes aber in vielen Fällen nicht. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird durch Dekorrelation der zeitlichen Abhängigkeit, d.h. die Differenzbildung zeitlich aufeinanderfolgender Gitter) eine weitere starke Kompression der Daten erreicht. Dies ist beispielhaft in Figur 2 dargestellt. In Figur 2 links ist ein Gitter mit diskretisierten Werten des Messzyklus n dargestellt. In Figur 2 rechts ist ein Gitter mit diskretisierten Werten des darauffolgenden Messzyklus n+1 dargestellt. Bildet man nun die Differenz der einander entsprechenden Gitterzellen„Differenz Grid (n+1 )- Grid (n)" so stellt man fest, dass sich nur der diskretisierte Wert von 3 Gitterzellen verändert hat. Diese Zellen sind in der Figur 2 rechts mit einer fett gedruckten Umrandung markiert.
Neben einem verlustfreien Kompressionsverfahren oder auch allein kann in einem weiteren Ausführungsbeispiel ein verlustbehaftetes Verfahren zum Einsatz kommen. Dies kann zum einen zu einer weiteren Reduktion der Datenrate verwendet werden, aber auch, um nach der Kompression eine konstante Datenrate zu erhalten, wie es für Automotive Anwendungen üblicherweise gefordert wird. Dabei werden weiter vom Fahrzeug entfernte Bereiche stärker komprimiert, da die erforderliche Genauigkeit der Umfeldmodellierung mit der Entfernung zum Fahrzeug abnimmt (z.B. Einparkassistenz gegenüber Querführung auf Autobahnen). Desweiteren sind insbesondere dem Fahrzeug zugewandte Merkmale relevant, so dass alternativ oder zusätzlich dem Fahrzeug abgewandte Merkmale stärker komprimiert werden können (z.B. Vorder-/Rückseite einer Baustellenwand). Hierfür eignet sich insbesondere ein Viererbaum, bei dem in weiter entfernen bzw. dem Fahrzeug abgewandten Bereichen durch Begrenzung der Baumtiefe eine derartige verlustbehaftete Kompression erzielt werden kann.
Durch die Übertragung nur von Differenzenwerten lässt sich auf Anwendungsseite, d.h. bei der Auswertung oder Funktionssteuerung, weitere Rechenzeit sparen. Insbesondere können die Differenzdaten für eine Neuberechnungen im Vergleich zu den zuvor gültigen übertragen werden.
Ein wichtiger Punkt der Erfindung ist also die Anwendung einer Schwellwertbildung vor der Anwendung von Kompressionsverfahren, da erst nach der Schwellwertbildung eine hohe räumliche und zeitliche Korrelation, die hohe Kompressionsfaktoren ermöglicht, vorliegt.
Vorteilhaft ist, dass durch Verlagerung der Schwellwertbildung von der Funktion zur Berechnung des Umfeldmodells Kompressionsverfahren effektiv auf das gitterbasierte
Umfeldmodell angewandt werden können, die so eine Übertragung des gitterbasierten Umfeldmodells über Automotive-Bussysteme ermöglichen.
Weitere Vorteile können Reduktion an Speicherbedarf im Funktionssteuergerät sowie Reduktion an benötigten CPU-Ressourcen sein, da nach Anwendung eines Kompressionsverfahrens zusammenhängende Bereiche, die gleich Klassifiziert sind, mit einer Operation zu- sammenhängend statt Zelle für Zelle bearbeitet werden können. Beispielsweise wären in Abbildung 1 rechts zwei neue Werte zu berechnen statt 25 in Abbildung 1 links.
In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung die Zuordnung des diskreten Werts anhand der Umfelddaten mit Hilfe einer Zuordnungstabelle erfolgt, wobei die
Zuordnungstabelle im Speicher der Auswerteeinheit hintelegt ist. In der Zuordnungstaballe sind also die Schwellwerte hinterlegt, die die Zuordnung zu einem diskreten Wert ermöglicht. Eine Zuordnungstabelle wird hier beispielhaft angegeben.
Figure imgf000008_0001
Tabelle 1
Insbesondere wird zur Änderung der Werte einer Mehrzahl von Gitterzellen vorzugsweise aller Gitterzellen, nur die Zurdnungstabelle mit den Schwellwerten verändert. Neben einer linearen Abbildung für die Diskretisierung wie in Tabelle 1 gezeigt, kann eine problemange- passte Diskretisierung (z.B. logarithmisch) verwendet werden, die in weniger relevanten Bereichen der kontinuierlichen Eingangswerte große Diskretisierungsschritte verwendet und dadurch bei gleicher Zahl von diskreten Klassen die relevanten Bereiche feiner auflösen kann.
Um den Inhalt aller Zellen zu ändern, wird die Zuordnung von Werten in der Tabelle geändert. Durch die Zuordnung der neuen Werte in Tabelle 2 für die Zellen wird die Wahrscheinlichkeit in allen Zellen reduziert, ohne dass die Zellen im Grid angepasst werden müssen.
Figure imgf000008_0002
Tabelle 2
Da sich bei einem diskreten Definitionsbereich als Eingang der Anwendungsfunktionen für das Update eine endliche Anzahl an Elementen im Wertebereich ergibt, ist es damit möglich, die Werte vorher zu berechnen und in Tabellen zu speichern, dadurch lässt sich weitere Rechenzeit sparen. Ein weiterer Vorteil der Darstellung von Funktionen über Tabellen ist die einfache Überprüfbarkeit der Eingangs - und Ausgangswerte, zudem können Sonderfälle durch entsprechende Einträge in der Tabelle behandelt werden.

Claims

Ansprüche
1 ) Verfahren für ein Sensorsystem zur Umfelderfassung für ein Kraftfahrzeug mit
Auswerteeinheit, wobei ein gitterbasiertes Umfeldmodell berechnet wird und jeder Gitterzelle zumindest ein diskreter Wert zugeordnet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Diskretisierung durch Vergleich von Umfelddaten und zumindest einem Schwellwert erfolgt
2) Verfahren Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein diskreter Wert des Gitters, über ein Datenübertragungssystem in einem Fahrzeug zu einer Auswerte- oder Steuereinheit übertragen werden.
3) Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine verlustfreies Kompressionverfahren auf die diskreten Werte eines Gitters angewendet wird.
4) Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch eine Dekorrelation der zeitlichen Abhängigkeit eine Kompression der Daten erreicht wird.
5) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
daurch gekennzeichnet, dass
ein verlustbehaftetes Kompressionsverfahren angewendet wird.
6) Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die diskreten Werte des Gitters, die weiter vom Fahrzeug entfernte Bereiche repräsentieren, stärker komprimiert werden
71 Verfahren nach Ansoruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die diskreten Werte des Gitters, die dem Fahrzeug abgewandte Merkmale repräsentieren, stärker komprimiert werden.
8) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Umfeldmodell und vorzugsweise eine Datenkompression vor einer
Datenübertragung in einem Fahrzeug berechnet wird.
9) Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuordnung des diskreten Werts anhand der Umfelddaten mit Hilfe einer
Zuordnungstabelle erfolgt, wobei die Zuordnungstabelle im Speicher der
Auswerteeinheit hintelegt ist.
10) Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Änderung des Werte einer Mehrzahl von Gitterzellen insbesondere aller
Gitterzellen, nur die Zuordnungstabelle verändert wird.
1 1 ) Vorrichtung umfassend ein Sensorsystem zur Objekterfassung für ein Fahrzeug, eine erste Rechen- und Auswerteeinheit auf der ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 -10 hinterlegt ist
12) Vorrichtung nach Anspruch 1 1 zudem umfassend eine zweite Auswerte- oder
Steuereinheit und ein Datenübertragungssystem, wobei über das
Datenübertragungssystem die erste mit der zweite Auswerte- oder Steuereinheit in einem Fahrzeugverbunden ist.
13) Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 12, wobei die erste Auswerte- oder Steuereinheit zur Erstellung eines Umfeldmodells vorgesehen ist und die zweite Auswerte- oder Steuereinheit zur Steuerung eines Fahrerassistenzsystems vorgesehen ist
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