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文件名称: 传感器融合和对象跟踪-源码
  所属分类: 其它
  开发工具:
  文件大小: 39mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2021-02-15
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:自动驾驶汽车Beta测试纳米度 中期-3D对象检测 在该项目中,我们使用了来自Waymo Open Dataset的真实数据,并将扩展的Kalman滤波器应用于传感器融合和跟踪多辆车。 完成项目所需完成的主要任务: 实现卡尔曼过滤器以跟踪对象 跟踪管理,初始化,更新和删除跟踪以管理跟踪 数据关联 相机传感器融合,在激光雷达融合的基础上,添加相机测量融合 要运行项目,只需运行脚本loop_over_dataset.py。 步骤1:扩展卡尔曼滤波器 我们使用ekf跟踪对象。 EKF在filter.py中实现。 实施ekf包括以下工作, 设计系统状态[x,y,z,vx,vy,vz] 设计过程模型,恒定速度模型 使用恒定的速度模型执行预测步骤,并且过程噪声随着增量时间而增加 使用激光雷达测量模型实施更新步骤 对于教室中指定的路段,绘制了下图。 图。1 步骤2:追踪管理 跟踪管理在tra
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