這個六月過去以後,2022 年就正式進入下半場了。這可不是什麼普通年份,對卷得越來越厲害的中國車企(特別是新勢力車企)來說,2022 年是鐳射雷達量產裝車的元年,也是城市導航輔助駕駛落地推送的元年。所以大家會看到,車企玩了命地給新車預埋鐳射雷達等各種硬體,軟體方面也在發力,就是在為下半年的城市輔助駕駛大考做準備。
積極備戰的車企當中,就有小鵬。在向用戶推送城市 NGP 功能之前,小鵬用搭載鐳射雷達的車型——P5,為我們預演了智慧駕駛進入鐳射雷達時代的模樣。
我們的體驗路線涵蓋了高速公路、城市道路和複雜的地下停車場,在小鵬的智慧駕駛路線圖中,“點到點輔助駕駛”就是這三個場景串聯而來。有了更精準的感知硬體和向匹配的演算法,小鵬距離“點到點輔助駕駛”又近了多少呢?
鐳射雷達在高速上有用嗎?由於路況單一,高速公路場景下的導航輔助駕駛出現得更早,所需的感知硬體也少一些,只要前向視覺感知再加全車環繞的毫米波雷達就夠了。鐳射雷達在這種環境下,似乎是多餘的存在……?
其實不然。在面對車道前方靜止、不規則障礙物時,毫米波雷達容易將這類物體作為雜波或路旁的靜止物體濾除,不過濾就可能導致“幽靈剎車”;而因為物體大小、形狀、解析度的原因,視覺系統沒有對障礙物的建模,就可能根本不知道那是障礙物。兩種感知手段同時失效,就可能導致車輛與障礙物(例如著名的“靜止白色大貨車”)發生碰撞。
如果這時候有鐳射雷達的話,車輛就能透過鐳射雷達釐米級的高精度空間感知能力,確認車輛行駛軌跡上存在靜止障礙物,從而做出減速或閃躲動作。即便高速公路不是鐳射雷達的“主戰場”,它仍然能發揮重要作用。
這次 P5 的高速體驗當然沒這麼極限。鐳射雷達對高速 NGP 的貢獻還是擴大了感知範圍和精度,從中控屏上的 NGP 視覺化介面可以看出,這輛 P5 對前方車陣的感知距離更長,每一輛前車的相對位置和運動軌跡判斷得也更精準。
高速 NGP 的程式經過最佳化,現在它的各種動作都變得更輕柔,乘坐舒適性有了相當程度的提高。在準備脫離高速進入匝道時,主動降速動作也更貼合人類駕駛員的駕駛習慣。
向城市輔助駕駛邁進的一步城市道路因為條件複雜,除了需要全車視覺感知覆蓋以外,國內企業通常選擇加入鐳射雷達,保證對車輛周圍環境的全方位精準感知。那麼在城市 NGP 推送之前,鐳射雷達的加入會讓 LCC-L 有哪些不一樣的地方?
首先還是識別能力的大幅提升,尤其是感知靜止車輛、兩輪車、行人這些常見道路參與者,以及樁筒、紅綠燈等常見指示物的能力。最突出的一點莫過於,它可以感知並顯示周圍車輛的轉向燈!學會“讀懂”其它車輛的燈光訊號,對判斷其它車輛運動軌跡並決策本車行駛動態,有非常大的幫助。
城市道路用輔助駕駛,最令人頭疼的可能是加塞。在紅綠燈等排隊路段,LCC-L 會以較低車速收窄和前方靜止車輛的距離,以防心懷不軌的其他駕駛者插隊,效果還可以。但在緩行時,系統與前車的距離還是相對保守。而在車流密集地段,LCC-L 面對突然橫插進來的車輛,會非常果斷地禮讓,避免事故發生。
偶爾有些時候,我們在城市裡會遇到標線不清晰或車道合併的情況,這時候如果周圍有車,LCC-L 會選擇“進入前車軌跡”,此時 P5 併線的動作是遠比變道等場景大的。鐳射雷達和不同機位的攝像機,這時起到了精準定位前車及運動方向的作用。當然如果此時側後有來車,P5 會根據道路情況決定減速等待乃至停車。
LCC-L 的其它功能,例如透過大麴率彎道或顯示紅綠燈資訊,都可以認為是城市 NGP 在某些場景下的預覽。等城市 NGP 正式推送的時候,我們才能更好地體驗到它背後的決策能力水平,這也是 L3 級輔助駕駛相比 L2 的最核心區別。
停車這件事,可以很簡單VPA-L,也就是基於鐳射雷達輔助的自動泊車與停車場路線記憶能力,是鐳射雷達帶來的最大功能提升。只需駕駛者自己開過一次地下停車場的路線,小鵬 P5 就會自動記憶 2km 距離內的停車路線,下次泊車就能讓車自己來了。駕駛員還可以選定路線上的任意車位,自動泊入。
實際體驗中,VPA-L 對急彎、減速帶等主要障礙都有比較好的識別能力,在透過急彎時還會自動閃爍遠光燈,提示周圍的行人車輛。無論在平地還是坡道,車速都被系統控制在 10km/h 出頭,目的當然還是為了安全。只不過如果後面有車跟著,駕駛員心裡還是會有壓力的,或許以後可以適當快一點?
如果途中遇到行人或其它來車,VPA-L 會果斷停下,等待對方離開本車行駛路徑。這樣的處理方式當然很安全,但我更希望看到城市 NGP 推送後,VPA-L 具有更靈活的博弈能力。畢竟有時候別人也會禮讓你,自己主動透過,通行效率反而更高。
有了鐳射雷達以後,P5 對木架這種非金屬、視覺又難以辨認的小型障礙物也有了很好的判斷能力。不過相對老司機而言,VPA-L 的“心理極限”還是略低了點,有時駕駛員認為能透過的地方,VPA-L 會選擇等障礙物移開或需要人工介入。現階段保守當然是正確的選擇,想讓這套系統達到人類的水平,還需要大量使用資料來反哺演算法。
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體驗了經過改良的高速 NGP,城市裡的 LCC-L 和停車場中的 VPA-L,鐳射雷達對智慧駕駛每個環節的體驗提升都是極其明顯的。一旦得到軟體和演算法配合,小鵬 XPilot 3.5 和 XPilot 4.0 能實現的輔助駕駛能力,或許又會超越我們的想象——從任意 A 點到任意 B 點的輔助駕駛將成為可能。
當小鵬在這條路上大步向前時,友商們也不會閒著,有越來越多車企正在展示各種條件下,駕駛行為無需人類介入的可能。或許,點到點輔助駕駛乃至自動駕駛時代的到來,會比我的設想早得多。