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公开(公告)号:CN116755081A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310602524.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学 , 清华大学
Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,公开了一种视觉与雷达融合的目标检测技术。本发明通过获取毫米雷达波信息中的目标信息与摄像头所拍摄的视觉信息,根据所述目标信息生成雷达感兴趣区域,根据所述视觉信息生成视觉感兴趣区域,将所述雷达感兴趣区域与所述视觉感兴趣区域融合,得到所述雷达感兴趣区域与所述视觉感兴趣区域的交并比,在所述交并比大于预设阈值时,将所述雷达感兴趣区域与所述视觉感兴趣区域内目标相关属性进行输出。本发明通过将计算机视觉生成的感知区域与毫米波雷达生成的感知区域共同对目标进行检测,根据两个感兴趣区域的交并比,确定检测目标,相对现有技术在毫米波雷达生成的感兴趣区域进行视觉检测,本发明能更准确地检测目标。
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公开(公告)号:CN116738878A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310645987.1
申请日:2023-06-01
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F18/213 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种发动机运行优化方法、装置、设备及存储介质,具体公开了:采集目标发动机在排放过程中排放流场的目标流场数据,以及目标发动机在运行过程中的性能参数,基于目标流场数据构建降阶模型,根据降阶模型对排放流场进行分析,确定排放流场的流场结构,基于性能参数和流场结构对目标发动机的运行参数进行优化;由于本发明通过对发动机在排放过程中的目标流场数据进行降阶分析,准确地分析出了排放流场的流场结构,从而实现了对发动机排放流场的准确分析,再基于流场结构和发动机运行过程中的性能参数对目标发动机的运行参数进行优化,从而有效地提升了发动机的性能,大幅提升了发动机的输出效率,降低了发动机污染物的排放。
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公开(公告)号:CN116279802A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310314213.0
申请日:2023-03-28
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学 , 东南大学
Inventor: 许恩永 , 何水龙 , 付建 , 殷国栋 , 林长波 , 徐利伟 , 展新 , 冯海波 , 王善超 , 冯高山 , 庄伟超 , 许家毅 , 李超 , 郑伟光 , 王方圆 , 赵德平 , 陈钰烨
IPC: B62D15/02
Abstract: 本发明属于车辆控制技术领域,公开了一种车辆横向控制方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取车辆行驶信息;根据车辆行驶信息和预设控制算法计算得到近点前轮控制量;根据车辆行驶信息和目标曲率模型计算远点前轮控制量;根据车辆行驶信息计算误差修正方向盘转角;根据近点前轮控制量、远点前轮控制量和误差修正方向盘转角计算目标前轮转角;根据目标前轮转角对车辆进行横向控制。通过上述方式,既能解决传统预瞄模型的不足又能解决非预瞄LQR控制器在曲率突变处带来的系统超调影响,能够提高跟踪精度、行车稳定性和乘车舒适性。
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公开(公告)号:CN116229412A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211619673.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 桂林电子科技大学 , 东风柳州汽车有限公司
IPC: G06V20/58 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06V10/764 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及交通标识牌识别领域,尤其涉及一种交通标识牌识别方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取交通标志样本数据集;通过所述交通标志样本数据集对预设检测模型进行训练,得到目标检测模型;采集当前交通标志样本数据集,将所述当前交通标志样本数据集输入至所述目标检测模型,并获取所述目标检测模型基于所述当前路况数据输出的交通标识牌识别结果,从而通过建立改进的SSD模型,并对其进行训练,输入当前交通标志样本数据集的,得到识别结果,从而提高了对交通标识牌识别的鲁棒性和增强了对交通标识牌学习能力。
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公开(公告)号:CN115891905A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211413085.7
申请日:2022-11-11
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: B60R25/20
Abstract: 本发明公开了一种锁车方法、装置、设备及存储介质,属于汽车技术领域。本发明通过在接收到锁车指令时,根据所述锁车指令查询车辆的锁车终端状态;在所述锁车终端状态正常时,获取发动机状态;在所述发动机状态异常时,生成暗锁主动锁车指令至锁车终端,以使所述锁车终端根据所述暗锁主动锁车指令对所述车辆进行暗锁主动锁车,可在发动机出现异常情况时,使用车辆的暗锁进行主动锁车,使车辆的锁车功能升级,提高车辆的安全性。
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公开(公告)号:CN115853660A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211471690.X
申请日:2022-11-23
Applicant: 桂林电子科技大学 , 东风柳州汽车有限公司
IPC: F02D41/30
Abstract: 本发明公开了一种发动机瞬时喷油率的控制方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取汽车发动机的转速以及油门开度;确定转速在各转速模糊子集下的第一隶属度以及油门开度在各油门开度模糊子集下的第二隶属度;生成模糊子集组,并确定对应的瞬时喷油率模糊子集;生成每一模糊子集组的瞬时喷油率模糊子集所属的第二隶属函数;将各第二隶属函数中同一瞬时喷油率下的隶属度进行比对,生成第二发动机瞬时喷油率隶属函数,并确定隶属度最高时的若干第一瞬时喷油率,将各所述第一瞬时喷油率的平均值作为最终的瞬时喷油率;通过实施本发明可以根据汽车发动机的瞬时喷油率对汽车发动机进行控制。
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公开(公告)号:CN115450770A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210973992.0
申请日:2022-08-15
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: F02D29/02
Abstract: 本发明公开了一种基于油耗最优驾驶策略的商用车控制方法及系统,方法包括根据商用车的纵向速度、转速和扭矩,计算商用车行驶过程中的瞬时油耗,并建立纵向动力学特性方程,根据纵向动力学特性方程和瞬时油耗,计算油耗目标函数;根据交通流决策集和发动机性能约束集,建立驾驶策略集;其中,交通流决策集是根据商用车行驶过程的交通情况而确定;发动机性能约束集是根据商用车的发动机性能而确定;根据驾驶策略集、油耗目标函数和纳什均衡求解方法,计算纳什均衡解,并根据纳什均衡解,获得油耗最优驾驶策略;根据油耗最优驾驶策略,控制商用车的发动机运行。本实施例实现了提高商用车行驶在城市道路中的经济性,提高求解策略的精确度和准确性。
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公开(公告)号:CN113581188A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110744296.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 桂林电子科技大学 , 东风柳州汽车有限公司
IPC: B60W40/09
Abstract: 本发明公开了一种基于车联网数据的商用车驾驶员驾驶风格识别方法,包括,采集自然驾驶场景下的商用车辆行驶数据和车辆状态数据;对采集的数据进行异常值检测、缺失值填补与剔除、特征提取与建立和数据降维;基于k‑means聚类算法对数据降维后的数据进行聚类,根据聚类结果定义驾驶员的驾驶类型;综合驾驶员特征和驾驶员的驾驶类型,建立基于随机森林算法的驾驶风格识别模型,并对驾驶风格识别模型进行训练和测试,完成商用车驾驶员驾驶风格的有效识别;本发明能够较为全面地描述驾驶风格,并且利用主成分分析降低各特征之间的相关性,实现了特征参数的降维优化,对样本数据的准确合理分类,并实现了驾驶风格较高精度的识别。
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公开(公告)号:CN111914911A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010685999.3
申请日:2020-07-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于改进深度相对距离学习模型的车辆再识别方法,利用RepNet的特性,负责标签属性分类的粗粒度学习通道将车辆的颜色信息和车辆型号信息提取出来,通过抑制层将提取的特征对后面的细粒度相似性学习进行反馈,消除掉那些嵌入到细粒度学习通道中的粗粒度属性特征,这样既节省了训练时间,又可以让细粒度学习时将更多地注意力关注在复杂特征的提取上,来提高识别精度。
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公开(公告)号:CN111255845A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010211534.4
申请日:2020-03-24
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种阻力可调节式单筒油液减震器,包括减震器,包括腔体、位于所述腔体内的活塞、位于所述活塞上的单向阀与所述活塞连接的空心杆;调节单元,包括位于所述空心杆内的调节杆、与所述调节杆一端连接的调节片、所述调节片上设置有调节孔;转动单元,所述转动单元与所述调节杆连接,包括,位于所述调节杆的一端的从动轮、与所述从动轮啮合的主动轮;通过调节杆、轴承、锥齿轮的配合,使得调节杆能够在空心杆中转动,再通过活塞、单向阀的配合,使得调节片转动能够改变位置,通过改变相交面积使得油液在活塞两侧的流通面积改变,进而使得该减震器的减震硬度可通过使用者工作的地面平整度来进行调节,使得使用时更加平稳,提高了舒适度。
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