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基于Residual BiLSTM网络的车辆切入意图预测研究
引用本文:郭景华,肖宝平,王靖瑶,罗禹贡,陈涛,李克强.基于Residual BiLSTM网络的车辆切入意图预测研究[J].汽车工程,2021(7):971-977.
作者姓名:郭景华  肖宝平  王靖瑶  罗禹贡  陈涛  李克强
摘    要:本文中根据中国实际道路特征,提出一种基于Residual BiLSTM网络的车辆切入意图预测模型,从切入车辆的轨迹信息和与自车的交互信息中提取切入特征,并采用softmax函数计算切入意图,分别为左车道保持、左车道插入、右车道插入和右车道保持的概率,最后利用中国复杂路况的自然驾驶数据集对预测模型进行训练和测试.结果表明...

关 键 词:自动驾驶  切入意图预测  深度学习  交互信息  自然驾驶数据
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