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如何量化自動駕駛的安全性?

ml8z_IV_Technol ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-05-08 09:37 ? 次閱讀

昨天我們報道了Waymo無人駕駛汽車在路測行駛過程中被一輛本田轎車無辜碰撞的事件。事件中,處于自動駕駛狀態(tài)下的Waymo并沒有任何違規(guī),不會撞擊其他車輛,但也備不住被突如其來的其他人類駕駛車輛相撞。道路交通安全需要被我們再一次討論。

發(fā)展自動駕駛技術(shù)的一個理由是,自動駕駛比人類駕駛更優(yōu)的安全性。那我們?nèi)菀紫氲降氖牵缆飞吓艿能囕v都是自動駕駛車輛的時候,因為所有的車輛都非常會遵守規(guī)則,而讓整個交通都是安全的。然而,道路上全部換成自動駕駛車輛的情況不可能一下子就會實現(xiàn)的,肯定會經(jīng)歷人類駕駛和自動駕駛車輛混合上路的交通時期,在這個時期,怎樣判斷自動駕駛的安全性?這需要我們認真深入的思考。今天我們就先來討論自動駕駛安全性的第一步——如何量化自動駕駛的安全性?

自動駕駛的安全性如何被量化?

統(tǒng)計顯示,人類司機基本上每20萬英里就會發(fā)生一次事故。顯然我們不能接受自動駕駛技術(shù)和人類駕駛同樣安全。技術(shù)達到哪種水平,無人駕駛汽車才足夠安全、可以上路?也許,它并不需要完美得無可挑剔。哥倫比亞大學(xué)人工智能實驗室主任胡迪·利普森(Hod Lipson)在其2017年出版的《無人駕駛》一書中提出,只要無人駕駛汽車的安全記錄能夠超過人類駕駛員的平均水平,那它就是足以“造福人類”的。平均來看,每20萬英里,人類駕駛員就會出現(xiàn)一次非致命性碰撞,那么只要無人駕駛技術(shù)在安全性上優(yōu)于人類駕駛員兩倍,就可以了。

現(xiàn)代汽車的安全性得到了極大的提高,發(fā)生故障可謂小概率事件。直接因汽車故障或缺陷而導(dǎo)致的交通事故少之又少。美國交通部長趙小蘭幾乎在每次關(guān)于無人駕駛的公開演講中都要提到,美國每年持續(xù)增長的交通事故量,94%的事故是由于駕駛員的失誤,人類駕駛活動的負外部性值得反思。

負外部性,也稱外部成本或外部不經(jīng)濟,是指一個人的行為或企業(yè)的行為影響了其他人或企業(yè),使之支付了額外的成本費用,但后者又無法獲得相應(yīng)補償?shù)默F(xiàn)象。

這種負外部性至少包括兩個層面:交通事故和交通擁堵。就前者而言,每年120萬人喪生,由此帶來額外的社會和經(jīng)濟成本,比如醫(yī)療支出、勞動力喪失、經(jīng)濟收益減少等等。就后者而言,包括時間成本、對經(jīng)濟活動的負面影響、環(huán)境污染等等。如果把人類駕駛活動的負外部性換算成金錢,數(shù)額恐怕是非常巨大的。

無論如何,人們希望自動駕駛汽車能夠避免因人類駕駛活動而造成的負外部性,從而給社會和經(jīng)濟產(chǎn)生顯著的積極影響。這一初衷既是對人類這一不稱職的駕駛員的反思,也是對自動駕駛技術(shù)安全性的期待。

那么,自動駕駛技術(shù)需要比人類駕駛安全多少呢?目前的自動駕駛系統(tǒng)仍難以做到完全的安全可靠性。關(guān)于安全性的法律標(biāo)準(zhǔn)也需要進一步定義并量化。很多人堅持認為,無人駕駛汽車只有達到100%完美的安全可靠性才能合法,那意味著沒有任何碰撞、事故或失誤。然而事實是,沒有任何無人駕駛系統(tǒng)能夠做到始終完美可靠。

其實,目前可以對自動駕駛汽車的安全可靠性進行量化,標(biāo)準(zhǔn)就是它在無人工干預(yù)的情況下可以單獨運行的時間長度。由于自動駕駛汽車的安全性是通過安全里程來衡量的,所以我們可以設(shè)定一個基于安全里程的衡量標(biāo)準(zhǔn):平均故障間隔距離(MDBF)。因此加州交通管理局(DMV)每年發(fā)布的自動駕駛“脫離報告”對于整個自動駕駛行業(yè)安全性具有重要的參考意義。

當(dāng)前無人駕駛安全性發(fā)展到什么程度?

美國加州是全球自動駕駛路測的“圣地”,加州交通管理局(DMV)公布的自動駕駛報告已經(jīng)成為了解整個自動駕駛技術(shù)水平的參考。

加州車管局發(fā)布的《2017自動駕駛“脫離報告”(California Autonomous Vehicle "Disengagement Reports")》主要涉及以下兩方面內(nèi)容:

1.自動駕駛汽車路測里程;

2.“脫離(Disengagement)”次數(shù);

從某種程度上來說,“脫離”次數(shù)越少,系統(tǒng)越穩(wěn)定。對于致力于自動駕駛研發(fā)及路測的眾多企業(yè)而言,該報告無疑是其2017年度的自動駕駛路測成績單,一定程度上展示出了無人駕駛的發(fā)展水平。

“脫離”原因分析及未來預(yù)期

《2017自動駕駛“脫離報告”》中并未提及具體的天氣、溫度、濕度、路面狀況等具體的測試情境,但各公司在自動駕駛技術(shù)方面存在一些通病,部分問題可歸咎于與車輛對環(huán)境的感知能力,部分問題則與道路行駛方式有關(guān),測試車輛的車載軟硬件也是造成“脫離”的重要原因。外部環(huán)境因素也會對“脫離”造成影響,如:行人過多、交通標(biāo)識不清晰等。此外,數(shù)據(jù)傳輸?shù)募皶r性(存在遲滯)、GPS定位、變道、上坡、各類傳感器的感知及配合情況也是重要的影響因素。

以下為20家企業(yè)的“脫離報告”匯總:

1、未開展路測的6家企業(yè):寶馬、福特、本田、蔚來汽車美國(NIO USA)、大眾美國和Wheego。

2、未在加州開展路測的企業(yè):特斯拉

3、尚未向美國加州車管所遞交報告的企業(yè):法拉第未來。

除了以上8家企業(yè),其余12家企業(yè)已開展了路測,以下匯總表格將按脫離頻率從高到低進行排序:

公司 配置測試車輛數(shù)量
(單位:輛)
測試?yán)锍虜?shù)
(單位:英里)
脫離次數(shù)
(單位:次)
脫離頻率
(英里/次)
Waymo 75 352,544 63 5,596
通用Cruise 86 131,675 105 1,254
日產(chǎn) 5 5,007 24 209
Zoox公司 11 2,191 14 157
Drive.ai 7 6,572 151 44
百度美國 4 1,971 48 41
Telenav 1 1,697 58 29
德爾福(現(xiàn)已拆分為德爾福科技與安波福) 1 1,810.55 81 22
英偉達 2 505 105 5
法雷奧北美(Valeo North America) 1 574 215 3
博世 3 1,454 598 2
梅賽德斯-奔馳 3 1,087 842 1

從以上表格可看出,Waymo和通用Cruise依舊處于遙遙領(lǐng)先的地位。其中,Waymo在《2016自動駕駛“脫離報告”》中,Waymo在加州的自動駕駛測試?yán)锍虜?shù)為635,868英里,“脫離”124次,即:每隔5,127英里需人工介入操作一次。而在過去的2017年,Waymo的測試車輛每隔5,596英里需人工介入操作一次。與2016年相比技術(shù)有了明顯提高。

根據(jù)弗吉尼亞理工大學(xué)交通研究所的數(shù)據(jù),人類駕駛車輛每行駛百萬英里會發(fā)生4.2次事故。按照這個來計算,行駛超過500萬英里約發(fā)生21次撞車事故,與Waymo的無人駕駛汽車記錄相當(dāng)。

由此可見,目前Waymo的自動駕駛技術(shù)已經(jīng)可以實現(xiàn)在有安全員干預(yù)之下可以達到人類駕駛平均水平,但是這遠遠沒有達到人類對于自動駕駛技術(shù)應(yīng)有的預(yù)期,離上路還有很遠一段距離,不過,自動駕駛未來可期!

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標(biāo)題:再提自動駕駛安全性量化,從DMV脫離報告窺探行業(yè)安全程度

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