A dynamic test scenario generation method for autonomous vehicles based on conditional generative adversarial imitation learning

场景测试 计算机科学 模仿 过程(计算) 生成语法 人工智能 机器学习 工程类 多样性(控制论) 心理学 社会心理学 操作系统
作者
Lulu Jia,Dezhen Yang,Yi Ren,Cheng Qian,Qiang Feng,Bo Sun,Zili Wang
出处
期刊:Accident Analysis & Prevention [Elsevier]
卷期号:194: 107279-107279 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.aap.2023.107279
摘要

Autonomous vehicles must be comprehensively evaluated before deployed in cities and highways. However, most existing evaluation approaches for autonomous vehicles are static and model environmental vehicles with predefined trajectories, which ignore the time-sequential interactions between the ego vehicle and environmental vehicles. In this paper, we propose a dynamic test scenario generation method to evaluate autonomous vehicles by modeling environmental vehicles as agents with human behavior and simulating the interaction process between the autonomous vehicle and environmental vehicles. Considering the multimodal features of traffic scenarios, we cluster the real-word traffic environments, and integrate the scenario class labels into the conditional generative adversarial imitation learning (CGAIL) model to generate different types of traffic scenarios. The proposed method is validated in a typical lane-change scenario that involves frequent interactions between ego vehicle and environmental vehicles. Results show that the proposed method further test autonomous vehicles' ability to cope with dynamic scenarios, and can be used to infer the weaknesses of the tested vehicles.
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