基于路径规划算法的自动泊车系统研究

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伴随着人工智能、大数据等前沿技术的兴起,自动驾驶开始飞速发展,一些高级辅助驾驶功能已逐步量产于各类车型之上,其中自动泊车功能因其便捷性受到众多用户的喜爱。自动泊车技术不仅能够切实有效地解决由于泊车空间小、时间紧张等环境问题,也能替很多有需要的驾驶者解决泊车烦恼。路径规划作为自动泊车当中的重要一环,其算法的好坏直接决定了泊车效果如何,而规划路线的适应性强弱也会直接影响到自动泊车的成功率。本文针对现有的自动泊车路径规划方法中对于车辆初始位姿及泊车环境等限制要求较多的问题,研究了满足车辆运动学约束和避障约束的泊车路径规划方法。同时,基于规划所得的路径,搭建了跟踪系统并进行了仿真验证。首先,对自动泊车的车位检测进行研究,选取超声波传感器来感知车位及障碍物信息,并实际开展了检测试验来验证其效果与精度。同时,根据阿克曼转向原理建立了车辆运动学模型,分析计算得出泊车时的低速运动方程。其次,针对泊车环境存在较多限制的各种复杂场景及不同的泊车方式展开路径规划研究。明确规划模块的整个设计流程,并对其中一些基础原理和前提条件做预处理以便于之后的说明。详细阐述了规划算法中的两个重要的子算法:简单连接算法及路径与障碍物碰撞检测算法,对其采取了仔细的计算和验证,方便后续使用。分别对平行泊车与垂直泊车给出了不同的规划方案,包括单步式泊入和多步式泊入。在此基础上,设计了探索机制,强化规划算法的冗余性,当泊车环境变化时能够及时调整从而保证规划成功,考虑到某些场景需要车头入库式的泊车方法,提出了前向垂直泊车的路线。此外,为提升泊车的安全性和面对不同泊车环境时的适应性,提出了若干优化策略。最后,搭建了路径跟踪控制模块,完成了自动泊车仿真试验。对比几种控制策略,根据泊车的特点选取模糊控制器作为主要的跟踪控制方式,并详细阐述了模糊控制的隶属度函数及规则库等。针对规划路径中存在的曲率非连续的问题,提出了相应的跟踪模型。根据规划模块给出的泊车路线,利用MATLAB/Simulink软件联合仿真,验证路径规划及跟踪控制效果。结果表明,本文提出的规划算法具有较好的泊车精度及鲁棒性,对复杂的泊车环境适应性较强,有较重要的实际应用价值。
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