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中國研究人員打造新模型將場景重建速度提升5倍

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-12-26  作者:鑫欏資訊
摘要:據(jù)外媒報道,中國浙江大學(Zhejiang University)、北京大學(Peking University,)與浙江綠色智行科創(chuàng)有限公司(Zhejiang Green Zhixing Technology co., ltd)的研究人員合作研發(fā)了一款突破性模型ScoreLiDAR,...

據(jù)外媒報道,中國浙江大學(Zhejiang University)、北京大學(Peking University,)與浙江綠色智行科創(chuàng)有限公司(Zhejiang Green Zhixing Technology co., ltd)的研究人員合作研發(fā)了一款突破性模型ScoreLiDAR,可將3D場景的構建完成速度提高5倍,為實時自動駕駛車輛感知技術的發(fā)展鋪平了道路。

 

中國研究人員打造新模型將場景重建速度提升5倍 助力自動駕駛車輛感知系統(tǒng)發(fā)展

 

場景重建(圖片來源:浙江大學)

背景

利用車載傳感器進行高效且精確的環(huán)境識別,對于確保自動駕駛汽車的安全運行至關重要。在眾多傳感器中,3D激光雷達(LiDAR)因高精度和廣泛的探測范圍而成為一款不可或缺的組件。不過,激光雷達生成的3D點云往往比較稀疏,特別是在有遮擋或復雜駕駛場景下,這對于場景理解造成了挑戰(zhàn)。因此,需要對激光雷達場景進行補全,即通過稀疏的輸入信息重建出密集的3D場景,從而實現(xiàn)更好的感知。

傳統(tǒng)的激光雷達場景補全方法包括基于深度補全和基于有符號距離場(SDF)的技術。此類方法有一定效果,但是通常存在細節(jié)丟失或受制于體素分辨率等的不足。最近,擴散模型被引入到激光雷達補全領域,并顯示出強大的訓練穩(wěn)定性及高質量的生成結果。例如,LiDiff和擴散語義場景補全(DiffSSC)技術通過改進噪聲調度和融合語義任務,顯著提升了生成場景的豐富度。不過,此類模型的采樣過程緩慢,限制了其應用于實時應用,而此類實時應用對于自動駕駛汽車而言至關重要。

為了解決上述問題,研究人員們推出了新型蒸餾框架ScoreLiDAR,專為基于擴散模型的激光雷達場景補全而設計。ScoreLiDAR通過將蒸餾框架引入訓練過程,用一個預訓練的教師擴散模型訓練一個精簡的學生模型,以及結合結構損失提升幾何精度,極大地加快了場景補全的速度,同時保持了卓越的場景質量,而且通過廣泛的實驗得到了驗證。

 
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