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第一本无人驾驶技术书 第2版
字数: 412000
装帧: 平装
出版社: 电子工业出版社
作者: 刘少山 等
出版日期: 2019-10-01
商品条码: 9787121364938
版次: 2
开本: 16开
页数: 320
出版年份: 2019
定价:
¥89
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"无人驾驶华语原创首著升级版!全面梳理无人驾驶技术推荐阅读之作! 增补内容超过50%|彩色插图|更多实例| ●无人驾驶技术概览 ●深度剖析无人驾驶中的行为预测、感知、定位、决策、规划、控制技术等模块 ●解析深度学习、强化学习、计算机视觉在无人驾驶中的应用 ●无人驾驶高精地图、通信协议、模拟器技术、ROS系统、硬件平台、安全、边缘计算等多个主要技术点 适合对无人驾驶技术感兴趣的在校学生、工业从业者,以及相关人士阅读。 "
内容简介
介绍无人驾驶这个庞当的AI综合体推荐的技术点。在第一版的基础上,更新最近一两年的技术发展变化,并补充新的知识点,如高清激光雷达、对抗样本攻击等内容,辅以开源代码实践。
作者简介
"刘少山,PerceptIn创始人,CEO。美国加州大学欧文分校(UC-Irvine)计算机博士,研究方向包括智能感知计算、系统软件、体系结构与异构计算。在创立PerceptIn之前在百度美国研发中心、LinkedIn、Microsoft、Microsoft Research、INRIA、Intel及Broadcom工作过。在百度美国研发中心时主要专注于百度无人车系统架构与产品化、深度学习,以及异构计算平台的架构与开发。目前主要专注于机器人的核心SLAM与深度学习技术及其在智能硬件上的实现。 唐洁,华南理工大学计算机科学与工程学院副教授。北京理工大学计算机应用博士,美国加州大学欧文分校加州嵌入式系统研究中心博士。曾在Intel China Runtime Technology Lab、美国加州大学河滨分校(UC-Riverside)及美国Clarkson大学从事研究员与博士后研究工作。现主要从事面向无人驾驶和机器人的大数据计算与存储平台、面向人工智能的计算体系架构、面向机器视觉的嵌入式系统研究。 吴双,依图科技研究科学家,依图硅谷研究院负责人。前百度研究院硅谷人工智能实验室资深研究科学家,前百度美国研发中心高级架构师。美国南加州大学物理博士,加州大学洛杉矶分校(UCLA)博士后,研究方向包括计算机和生物视觉、互联网广告算法和语音识别,曾在NIPS等国际会议中发表文章。 李力耘,现任职于京东硅谷研发中心自动驾驶团队,担任主任架构师。在加盟京东硅谷研发中心前就职于百度美国硅谷无人驾驶团队。作为百度无人驾驶项目的最早期成员之一,主导并参与搭建了无人驾驶系统的若干核心模块,包括车辆预测、行为决策、动作规划等。李博士拥有三十余项国内外自动驾驶专利。本科毕业于清华大学电子工程系,随后在纽约大学获得计算机博士学位,专攻机器学习及大数据方向。在加入百度前,在LinkedIn公司任高级软件工程师,参与并负责LinkedIn的首页内容推荐系统的算法设计和工程架构。 焦加麟,Pony.ai资深软件工程师,美国密歇根大学电子工程硕士,在无人驾驶、高精地图、人工智能、机器学习、搜索、大数据等领域有多年从业经验。曾任职于Uber美国总部、微软搜索引擎Bing、IBM T.J Watson Research等部门。 鲍君威,美国加州大学伯克利分校博士。在光学精密测量仪器及传感器领域有近二十年工作和研发经验,2016年11月与李义民共同创立Innovusion公司,任CEO,开发应用于自动驾驶及其他行业的激光雷达产品和传感器融合技术。在博士期间和师兄们共同开发了Scatterometry技术并创立Timbre Technologies, Inc.,后被Tokyo Electron(东电电子)并购,并在随后的十几年里带领Tokyo Electron在硅谷的光学测量部门将Scatterometry从原理模型变成在优选半导体生产制程中得到广泛应用的精密测量设备。2015年年底加入百度自动驾驶事业部,负责车载计算系统及传感器团队。 王超,美国南加州大学计算机硕士。毕业后加入百度美国硅谷研发中心,从事大数据平台的基础架构工作。2015年年底加入百度自动驾驶事业部仿真组,2017年加入滴滴美国研发中心自动驾驶团队。作为百度和滴滴自动驾驶仿真模拟器和数据平台的创始成员,始终专注于自动驾驶系统仿真平台的研究与开发。先后设计开发了仿真引擎调度系统、场景评估系统、场景生成器、场景倍增系统,以及分布式仿真系统等产品。工程理论经验覆盖仿真平台全部流程。 裴颂文,现任上海理工大学光电信息与计算机工程学院副教授,研究生导师。中国计算机学会(CCF)高级会员,IEEE Senior Member,CCF系统结构专委会常委。在IEEE Trans. on SMC、Information Sciences、IEEE ESL、CCPE、《中国科学》、《计算机学报》、ISPA、COMPSAC等期刊杂志上发表学术论文50余篇,拥有国家发明专利10余项。研究方向为异构计算、深度学习、无人驾驶汽车安全系统、云计算等。 陈辰,美国斯坦福大学电子工程博士。高精地图初创公司DeepMap创始工程师之一。目前在DeepMap负责多传感器数据融合、大规模分布式优化及三维数据机器学习算法开发工作。 邹亮,美国佐治亚大学地理信息科学硕士。2006年加盟谷歌地图,9年时间里,他所领导的小组设计并实现了高效的卫星和航空图像软件处理系统,每周处理的数据量达到500TB,准确高效地为Google Earth和Google Maps用户输送数据更新。2016年,作为创始工程师加入了DeepMap,负责高精地图的采集、制作、更新和维护整个流程及大中华地区的工程技术。 "
目录
1 无人车:正在开始的未来
1.1 正在走来的无人驾驶
1.2 无人驾驶的分级
1.3 无人驾驶系统简介
1.4 序幕刚启
1.5 参考资料
2 激光雷达在无人驾驶中的应用
2.1 无人驾驶技术简介
2.2 激光雷达基础知识
2.3 应用领域
2.4 激光雷达技术面临的挑战
2.5 展望未来
2.6 参考资料
3 图像级高清激光雷达
3.1 无人驾驶应用的各类激光雷达的点云特性
3.2 高清激光雷达在构建可靠感知系统时的优势
3.3 高清激光雷达对定位和运动探测模块的价值
3.4 高清激光雷达使得点云和图像数据的融合更高效
3.5 激光雷达未来的发展趋势
3.6 参考资料
4 GPS及IMU在无人驾驶中的应用
4.1 无人驾驶定位技术
4.2 GPS简介
4.3 IMU简介
4.4 GPS和IMU的融合
4.5 小结
4.6 参考资料
5 基于计算机视觉的无人驾驶感知系统
5.1 无人驾驶的感知
5.2 KITTI数据集
5.3 计算机视觉能帮助无人车解决的问题
5.4 光流和立体视觉
5.5 物体的识别与追踪
5.6 视觉里程计算法
5.7 小结
5.8 参考资料
6 卷积神经网络在无人驾驶中的应用
6.1 CNN简介
6.2 无人驾驶双目3D感知
6.3 无人驾驶物体检测
6.4 小结
6.5 参考资料
7 强化学习在无人驾驶中的应用
7.1 强化学习简介
7.2 强化学习算法
7.3 使用强化学习帮助决策
7.4 无人驾驶的决策介绍
7.5 参考资料
8 无人驾驶的行为预测
8.1 无人驾驶软件系统模块总体架构
8.2 预测模块需要解决的问题
8.3 小结
8.4 参考资料
9 无人驾驶的决策、规划和控制(1)
9.1 决策、规划和控制模块概述
9.2 路由寻径
9.3 行为决策
9.4 动作规划
9.5 反馈控制
9.6 小结
9.7 参考资料
10 无人驾驶的决策、规划和控制(2)
10.1 其他动作规划算法
10.2 栅格规划器
10.3 自由空间TEB规划器
10.4 小结
10.5 参考资料
11 基于ROS的无人驾驶系统
11.1 无人驾驶:多种技术的集成
11.2 ROS简介
11.3 系统可靠性
11.4 系统通信性能提升
11.5 系统资源管理与安全性
11.6 小结
11.7 参考资料
12 无人驾驶的硬件平台
12.1 无人驾驶:复杂系统
12.2 传感器平台
12.3 计算平台
12.4 控制平台
12.5 小结
12.6 参考资料
13 无人驾驶系统安全
13.1 针对无人驾驶的安全威胁
13.2 无人驾驶传感器的安全
13.3 无人驾驶操作系统的安全
13.4 无人驾驶控制系统的安全
13.5 车联网通信系统的安全
13.6 安全模型校验方法
13.7 小结
13.8 参考资料
14 对抗样本攻击与防御在无人驾驶中的应用
14.1 对抗样本攻击算法
14.2 对抗样本防御算法
14.3 实验平台安装及环境配置
14.4 AdvBox攻击与防御实验
14.5 防御建议
14.6 小结
14.7 参考资料
15 无人驾驶数据服务通信协议
15.1 数据服务通信协议发展历史
15.2 DSRC
15.3 C-V2X
15.4 3GPP中V2X无线接入标准研究
15.5 参考资料
16 无人驾驶模拟器技术
16.1 为什么需要模拟器
16.2 模拟器的用途
16.3 模拟器系统的需求
16.4 模拟器系统的模块组成
16.5 模拟器的使用场景及常见模拟器
16.6 模拟器的研发阶段
16.7 模拟器仿真的一致性问题
16.8 小结
16.9 参考资料
17 基于Spark与ROS的分布式无人驾驶模拟平台
17.1 无人驾驶模拟技术
17.2 基于ROS的无人驾驶模拟器
17.3 基于Spark的分布式模拟平台
17.4 小结
17.5 参考资料
18 无人驾驶中的高精地图
18.1 传统电子导航地图
18.2 服务于无人驾驶场景的高精地图
18.3 高精地图的组成和特点
18.4 构建高精地图
18.5 高精地图在无人驾驶中的应用
18.6 高精地图的现状与结论
18.7 参考资料
19 高精地图的自动化生产
19.1 高精地图生产的挑战
19.2 无人车用高精地图
19.3 高精地图生产的基本流程
19.4 机器学习在高精地图生产中的应用
19.5 基于三维点云的深度学习
19.6 小结
19.7 参考资料
20 面向无人驾驶的边缘高精地图服务
20.1 边缘计算与高精地图
20.2 边缘场景下的高精地图服务
20.3 边缘高精地图生产
20.4 边缘高精地图内容分发
20.5 参考框架
20.6 相关工作
20.7 小结
20.8 参考资料
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