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            廣州虹科電子科技有限公司

            康謀產(chǎn)品 | 仿真驅(qū)動、數(shù)據(jù)自造:Anyverse巧用合成數(shù)據(jù)重構(gòu)智能座艙

            時間:2025-3-31 閱讀:159
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            隨著汽車向智能化、場景化加速演進,智能座艙已成為人車交互的核心承載。從駕駛員注意力監(jiān)測到兒童遺留檢測,從乘員識別到安全帶狀態(tài)判斷,座艙內(nèi)的每一次行為都蘊含著巨大的安全與體驗價值。

            然而,這些感知系統(tǒng)要在多樣駕駛行為、復(fù)雜座艙布局和非常見光照條件下持續(xù)穩(wěn)定運行,傳統(tǒng)的真實數(shù)據(jù)采集方式已難以支撐其開發(fā)迭代需求。智能座艙的技術(shù)演進,正由“采集驅(qū)動"轉(zhuǎn)向“仿真驅(qū)動"。


            一、智能座艙仿真的挑戰(zhàn)與突破

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            圖1:座艙實例圖

            智能座艙中的AI系統(tǒng),不僅需要理解駕駛員的行為和狀態(tài),還要同時感知乘員、兒童、寵物乃至環(huán)境中的潛在交互風(fēng)險。其仿真面臨幾大挑戰(zhàn)

            (1)行為維度復(fù)雜:如疲勞駕駛、身體遮擋、嬰兒誤留、飲水打電話等多樣行為難以統(tǒng)一采集;

            (2)環(huán)境變因多樣:如夜間光照、紅外反射、遮擋物等情況干擾傳感器判斷;

            (3)隱私合規(guī)嚴(yán)苛:特別是在兒童檢測等場景,獲取真實數(shù)據(jù)存在法律與倫理障礙。

            這些因素決定了:高質(zhì)量的、多模態(tài)的合成數(shù)據(jù)與虛擬仿真,已成為智能座艙感知系統(tǒng)研發(fā)重要的支撐工具。


            二、合成數(shù)據(jù):真實世界外的“數(shù)據(jù)宇宙"

            智能座艙開發(fā)中,獲取高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)往往面臨隱私、成本和長尾場景覆蓋不足的問題。合成數(shù)據(jù)以其可控、高效、多樣、合規(guī)等優(yōu)勢,正成為訓(xùn)練AI感知系統(tǒng)的重要資源。

            康謀產(chǎn)品 | 仿真驅(qū)動、數(shù)據(jù)自造:Anyverse巧用合成數(shù)據(jù)重構(gòu)智能座艙

            圖2:多種類型傳感器下的合成數(shù)據(jù)(Anyverse)

            相比真實數(shù)據(jù),合成數(shù)據(jù)具有以下優(yōu)勢:

            (1)全面多樣:可靈活生成不同人群、行為、座艙結(jié)構(gòu)與環(huán)境變量組合,輕松覆蓋不常見和低頻場景;

            (2)精準(zhǔn)標(biāo)注:輸出像素級真值、凝視向量、關(guān)鍵點、分割圖等,省去人工標(biāo)注;

            (3)高效合規(guī):不涉及真實乘員或兒童影像,天然滿足GDPR等隱私法規(guī);

            (4)可重復(fù)與可擴展:相同條件下隨時重建,便于模型對比測試與大規(guī)模數(shù)據(jù)擴增。

            在 DMS、OMS、兒童存在檢測(CPD)、安全帶識別、寵物識別等多個智能座艙感知模塊中,合成數(shù)據(jù)不僅作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)使用,也廣泛應(yīng)用于模型驗證、場景補全與魯棒性測試。


            三、研究積累:智能座艙仿真技術(shù)的支撐

            智能座艙的核心不再只是對駕駛員狀態(tài)的檢測,更在于理解人在車內(nèi)的各種行為與交互模式。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),學(xué)術(shù)界在近幾年不斷推進艙內(nèi)仿真與合成數(shù)據(jù)相關(guān)研究,這些成果也為 Anyverse 的平臺能力提供了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

            其中,CVPR 2023 發(fā)表的 BEHAVE 數(shù)據(jù)集是第一個聚焦全身人-物體交互的大規(guī)模 3D 數(shù)據(jù)集。該研究通過多視角 RGB-D 采集與三維重建,精細(xì)還原了人類與日常物品之間的自然行為,包括動作接觸點、物體遮擋、身體姿態(tài)等,為仿真平臺構(gòu)建乘員使用手機、飲水、與物體互動等細(xì)致行為場景提供了完整建模方案。

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            圖3:BEHAVE數(shù)據(jù)集

            視線與注意力建模方面ICCV 2019 的 Gaze360 提出了無需設(shè)備佩戴的 3D 凝視估計方法。該數(shù)據(jù)集涵蓋不同光照和姿態(tài)條件下的大量受試者樣本,引入時間建模與不確定性表達(dá),為駕駛員注意力評估和視覺交互訓(xùn)練提供了更加貼近實際場景的支持,也使得 Anyverse 能夠更加自然地模擬駕駛員在不同狀態(tài)下的凝視方向和關(guān)注點。

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            圖4 :Gaze360視線標(biāo)注數(shù)據(jù)集

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            圖5:Anyverse合成的打瞌睡的司機元數(shù)據(jù)可視化

            這些研究標(biāo)志著艙內(nèi)感知正從靜態(tài)姿態(tài)識別,逐步邁向?qū)?strong>復(fù)雜交互行為和多模態(tài)信息深度建模。Anyverse 正是建立在這類前沿研究成果的基礎(chǔ)之上,不斷拓展其在角色行為生成、傳感器仿真、多視角場景構(gòu)建等方面的能力,助力智能座艙系統(tǒng)走向更加真實、可靠與安全的交互未來。


            四、Anyverse:艙內(nèi)多模態(tài)感知仿真平臺

            Anyverse 是一套專為艙內(nèi)感知系統(tǒng)設(shè)計的多模態(tài)仿真平臺,覆蓋從駕駛員監(jiān)控(DMS)到乘員識別(OMS)、兒童存在檢測(CPD)、安全帶識別、紅外仿真、雷達(dá)仿真等多場景需求。

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            圖6:Anyverse功能概覽

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            圖7:多樣化的艙內(nèi)合成數(shù)據(jù)


            1、關(guān)鍵功能亮點

            (1)多樣化艙內(nèi)合成數(shù)據(jù)生成

            支持多年齡、種族、姿態(tài)的角色建模,覆蓋兒童座椅狀態(tài)、寵物遮擋、錯誤安全帶系法等復(fù)雜情境,輸出 RGB、IR、ToF、Radar 等多傳感器格式數(shù)據(jù)。

            (2)快速虛擬驗證與閉環(huán)測試

            適配 Euro NCAP、IIHS、China NCAP 等安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),提供像素級真值標(biāo)注、行為追蹤與模型性能可視化驗證。

            (3)物理級傳感器仿真引擎

            支持基于 SBR 技術(shù)的雷達(dá)建模、高保真紅外與近紅外成像、MIMO 系統(tǒng)仿真,輸出雷達(dá)立方體與點云格式數(shù)據(jù)。

            (4)開放、可復(fù)用的數(shù)據(jù)資產(chǎn)庫

            提供可自定義的角色、座艙結(jié)構(gòu)、傳感器布置與互動物體庫,快速構(gòu)建多變場景,顯著降低研發(fā)成本。

            憑借高保真仿真能力與多模態(tài)數(shù)據(jù)生成優(yōu)勢,Anyverse 展現(xiàn)出在整車廠、Tier 1 與算法研發(fā)團隊中廣泛部署的潛力,正加速艙內(nèi)感知系統(tǒng)的訓(xùn)練與驗證閉環(huán)。


            五、結(jié)語:仿真驅(qū)動的智能座艙創(chuàng)新路徑

            智能座艙的真正挑戰(zhàn),不是識別駕駛員是否閉眼,而是理解“此時此刻車內(nèi)發(fā)生了什么"。這需要多模態(tài)、多角色、多行為的精準(zhǔn)感知系統(tǒng),更需要背后支撐它的,一整套高保真、低成本、標(biāo)準(zhǔn)對齊的仿真機制。

            從數(shù)據(jù)生成到算法驗證,從法規(guī)適配到部署測試,Anyverse 提供的不僅是一個仿真平臺,更是智能座艙走向真正“理解人"的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

            未來的人車交互,不止于響應(yīng),而源于洞察!

            參考文獻:

            1. Sundaram, S., et al. (2023). BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human-Object Interaction. CVPR 2023.  
            2. Kellnhofer, P., et al. (2019). Gaze360: Physically Unconstrained Gaze Estimation in the Wild. ICCV 2019.  
            3. Nguyen, T., et al. (2023). Synthevehicle: A Synthetic Dataset and Benchmark for Vehicle Interior Perception. WACV 2023.




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