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      人工智能在百度地圖標注上“深度挖掘”

      發布時間: 08-08點擊數:1798
      用機器取代人,正在越來越多的行業發生。依托于人工智能等技術,百度地圖讓地圖數據的采集和生產變得更加高效、科技范兒。
      作為國人首選的地圖應用,百度地圖標注有4500萬個POI(興趣點),覆蓋國內道路總里程670萬公里,吸引了超過5億的用戶,平均每日響應的用戶定位請求達到300億次,市場份額和用戶規模均位居行業第一。“在背后支持海量用戶每日高頻使用的,是百度地圖作為‘基于大數據的人工智能出行平臺’的核心技術能力。” 百度地圖總經理李東旻說。
      7月28日,百度地圖首次向媒體開放其位于廣東省佛山市順德區的數據中心,詳細展示了百度地圖從外業采集到內業數據處理的全過程,完整展示了一個POI點、一條道路呈現在百度地圖上的過程;同時,百度地圖還首次對外闡述了人工智能、深度學習等技術在地圖數據生產領域的應用。
      百度地圖標注
      創新采集技術治療“數據饑渴”
      “數據饑渴”一直是地圖產業揮之不去的痛。第一,數據永遠不夠全,人類能到達的一切地方的數據,地圖廠商都希望能夠獲得;第二,數據永遠不夠細,地圖廠商希望能拿到更精細的道路數據;第三,數據永遠不夠新,哪里修路了,哪里擁堵了,地圖廠商希望拿到的數據無限逼近于當前的真實情況。更全、更細、更新的空間數據,是電子地圖“無限逼近真實世界”的理想。
      治療“數據饑渴”癥的唯一辦法就是加強數據源采集能力。
      7月28日,長安汽車正式向百度地圖交付了三款型號共80輛汽車,用作百度地圖外業采集車,至此百度自主的數據采集車已達到250輛。這些搭載著360°全景鏡頭和激光雷達的數據采集車輛作為主要的主力軍,承擔全國的基礎道路信息、全景和高精度地圖數據的采集任務。利用對采集技術的創新,百度地圖很早就實現了一人同時進行“駕車+采集”的工作模式,與傳統的兩人工作模式相比,既節省了人力又提升了效率。
      這些采集車所使用的核心采集設備主要包括GNSS+IMU、成像系統、Lidar點云系統。簡單地說,采集車是百度地圖“數據”的輸入,三類系統負責采集不同數據:“GNSS+IMU”采集定位信息,確保地圖的精度,這也是傳統地圖采集車的重要錄入數據;成像系統采集影像,供后期處理使用,這是互聯網時代地圖采集新增的輸入模塊;Lidar點云系統更高級,可采集4K地圖、高精地圖,供半自動駕駛、無人駕駛汽車使用。
      自行車無人機都“裝備精良”
      除了采集車之外,一排電動自行車和兩個鐵架子似的背包也吸引了記者的目光。原來,汽車不適合進入的小巷、胡同、綠道等場所,可使用電動自動車、單人全景采集背包及室內圖采集背包進行采集,以便能夠提供步行導航、騎行導航。
      自行車車把安裝了用于定位、數據處理的中控系統,還有定位接收天線和輔助數據采集的手機,以及最為核心的兩臺運動攝像機。室內圖采集背包配備了全景鏡頭和激光雷達,主要為百度地圖面向商場、機場、博物館等場所,單純生產二維室內地圖數據以及室內全景成像。
      此次,百度地圖還對外展示了正在測試中的無人機采集設備,既可用于對道路車道線、地面標識的補充采集,也可用于航拍俯視的全景遙感地圖數據。對于路網數據的更新,無人機憑借其機動性也可被用于迅速采集和確認的流程當中。
      數據處理交給了人工智能
      這世界變化太快!完全基于人工的地圖數據采集和處理,覆蓋的地方將十分有限,且很難在時效性上有足夠的保障。在覆蓋地方更多、時效要求更高、地圖精度更高之后,數據采集的工作量將會指數級增長。所以,地圖數據采集早已過了“人多力量大”的時代。
      百度的解決方案是用人工智能來實現盡可能多的任務。百度地圖通過人工智能技術來進行數據采集和處理,大幅提升效率和降低成本,完成依靠人類無法完成或很難完成的任務。
      坐在數據采集車上,記者看到司機一個人一邊開車一邊通過語音交互方式發出各項指令、完成采集,各種自動化系統讓外業采集不再那么專業,降低了人力成本。
      在外采團隊將數據采集完成以后,需要內業團隊對數據進行相應處理后才能完成上線。百度地圖副總經理兼百度智慧汽車總經理顧維灝表示:“利用百度的人工智能技術,目前外采團隊采集完成的數據中有超過80%的工作都能實現自動處理,人工處理在百度地圖的數據加工中只占不到20%的比例,大大提高了工作效率,保證了數據更新的及時性。”
      一方面,通過全景圖像自動識別技術,機器精準識別目前人工可目視的道路圖形標牌、地面車標以及文字標牌;另一方面,百度地圖創新的多源數據自動識別差分融合技術,基于外業車隊實采、合作數據等多源的數據,可實現程序的自動識別差分、屬性自動融合,減少人工的工作量。
      具體來說,在對道路兩側建筑上的廣告牌進行識別后,進而根據已有的數據庫進行對比,判斷是否有位置信息發生改變,最后將發生改變的信息進行自動化更新;基于同樣的原理,還有對車道線和道路標志牌的識別和更新。人工智能參與內業數據處理和生產,其弦外之聲還在于在一定程度上縮減內業團隊規模,降低成本。
      挖掘地圖數據的深層價值
      目前,百度地圖已經將采集數據作業從傳統的兩個人變成了一個人,而在人工智能技術幫助下,單人采集作業時的重點是駕駛汽車,如果百度將其正在研發的無人車與地圖采集結合起來,這個人的工作很可能被機器取代,實現從單人采集到無人采集。
      眾所周知,地圖是數據驅動型,真實世界數據對地圖廠商多多益善,對這些數據進行高效的處理并轉化成有用功能或商業價值,這是所有地圖廠商不約而同在做的事情。因而,接下來的競爭焦點,就在于誰能更有效率地處理海量地圖數據,并從中挖掘出更多的深層價值。高效率處理數據需要人工智能,挖掘大數據深層價值更需要人工智能。
      提升用戶體驗、降低數據采集成本,挖掘商業價值,地圖與人工智能技術均有大量的結合點。大數據平臺與人工智能的密切結合,不僅是地圖行業“水到渠成”的發展趨勢,也是更多行業的發展方向。
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