重庆理工大学学报(自然科学) ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (10): 21-27.

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智能网联车辆 MFP算法轨迹预测模型研究

何 博,黄妙华,刘若璎,邹天越,尹思源,胡永康   

  1. 1.武汉理工大学 现代汽车零部件技术湖北省重点实验室,武汉 430070;2.武汉理工大学 汽车零部件技术湖北省协同创新中心,武汉 430070;3.武汉理工大学 湖北省新能源与智能网联车工程技术研究中心,武汉 430070
  • 发布日期:2024-11-08
  • 作者简介:何博,男,硕士研究生,主要从事自动驾驶轨迹预测研究,Email:2950429641@qq.com;通信作者 黄妙华,女,博士,教授,主要从事智能驾驶研究,Email:mh_huang@163.com。

  • Published:2024-11-08

摘要: 为解决车辆轨迹预测任务中环境不断变化、车辆间存在交互影响,导致长期预测情况下预测精度较低的问题,提出了一种基于 multiplefuturespredictor(MFP)算法的多智能体轨迹预测模型。采用对称指数移动平均法去除异常数据并平滑轨迹;采用图神经网络(graphconvolutionalneuralnetwork,GCN)进行交互特征提取,将历史轨迹与未来智能体之间的交互特征进行编码;在解码过程中添加车辆自身运动学模型得到动态可行的预测轨迹。对公开数据集 NGSIM进行实验分析,结果表明:模型对车辆轨迹预测误差在 0.5m以内;通过对轨迹预测的 ADE与 FDE结果分析,在预测未来 5s轨迹的情况下,相比于其他方法,ADE降低了 30.7%,FDE降低了 32.5%,验证了模型和算法的有效性。

关键词: 自动驾驶;车辆轨迹预测;图神经网络;特征提取;MFP模型

中图分类号: 

  • U491.23