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编程问答

0.《Apollo自动驾驶工程师技能图谱》

發布時間:2023/12/10 编程问答 24 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 0.《Apollo自动驾驶工程师技能图谱》 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

【新年禮物】開工第一天,送你一份自動駕駛工程師技能圖譜!

布道團隊?Apollo開發者社區?1月 2日

AI時代到來,人才的缺乏是阻礙行業大步發展的主要因素之一。Apollo平臺發布以來,我們接觸到非常多的開發者他們并不是專業自動駕駛領域工程師,他們或是興趣,或想轉行,都對自動駕駛專業知識學習充滿渴望。因此,我們做了一個重大的決定——做一份《Apollo自動駕駛工程師技能圖譜》,這也是自動駕駛領域的首份技能圖譜。

學習自動駕駛的路徑是什么?這份技能圖譜告訴你

在時下非常受關注的自動駕駛領域,大部分開發者的感受都是只見樹木不見森林,不知道如何建立對自動駕駛的宏觀認知,不知道自動駕駛涉及的專業技能都有哪些,更不了解自動駕駛的學習路徑。

這也是我們推出《Apollo自動駕駛工程師技能圖譜》的原因所在——希望通過Apollo在自動駕駛領域的研發實力、技術沉淀、行業洞察,結合Apollo核心能力和技術框架,為希望深入自動駕駛領域的開發者和工程師,呈現一個自動駕駛的技能全景圖。

溫馨提示:微信壓縮圖片會導致技能圖譜模糊不清,

關注Apollo開發者社區公眾號,在輸入框回復『技能圖譜』,就可獲得一份高清電子版。

技能圖譜十問十答

為什么這份技能圖譜值得你收藏、甚至打印出來掛在辦公室里或者書桌前?看完以下問答你就明白啦。

問題1:為什么要規劃這樣一份技能圖譜?

技術發展太快,技術模塊涉及繁多,自動駕駛領域需要這樣一個技術和技能的梳理,幫助自動駕駛工程師全面了解、快速學習和成長,也給有志于轉行自動駕駛的技術人一個指引。

問題2:該技能圖譜面向哪些人群?可以幫助學習者達到什么目標?

主要面向兩類人群,他們都希望學習自動駕駛,他們或是學生,或是Apollo生態中的合作伙伴。一類就是懂得開發工具和語言開發的開發者和工程師,他們可以從這份技能圖譜中補充機器學習和車輛相關的知識;另外一類人群就是機器學習從業者,他們可以通過這份技能圖譜,深入了解自動駕駛的各個模塊,因為Apollo不同模塊之間的差異性大,即使對于百度內部工程師,這個技能圖譜也有借鑒意義。

問題3:這份技能圖譜包括哪些學習模塊?模塊設立和劃分規則是什么?

這份技能圖譜包括兩大模塊,首先是基礎層,就是Apollo開發會用到的共性的語言和編程方式;其次是Apollo層,既包括Apollo開放的感知、決策規劃、智能控制、End-to-End等自動駕駛核心能力,也包括硬件,比如GPS、雷達、傳感器、車輛相關的知識和技能。

問題4:這份技能圖譜是怎么策劃出來的?

在策劃階段,按照模型、算法、硬件、車輛相關背景知識四個維度,以問卷、面聊等多種形式,收集百度內部7、8個團隊近30位技術專家的專業反饋,再把反饋按照目前的基礎層、Apollo層整理分類,經歷多次Review,最后與大家見面。

問題5:自動駕駛領域的開發者,哪部分的學習能力需要加強

大部分自動駕駛開發者的『軟實力』較強,硬件方面的學習能力相對較弱,尤其基于GPU或者FPGA的芯片編程方面的能力繼續增強。

問題6:對于學習Apollo的開發者來說,最大挑戰是什么?

最大挑戰就是Apollo運行起來,下一步該怎么做?因此Apollo會在2.0版本中開放很多調試、繪圖、排查問題的工具;

另外的挑戰就是硬件方面了,如果開發者買一個設備進行調試,在沒有官方人員支持的情況下是比較困難的,因此Apollo把適配后的硬件設備發到GitHub,讓開放設備在GitHub上有現成實例,開發者改過之后就可以用。

問題7:自動駕駛人才需求缺口大嗎?

非常大。目前我國汽車從業人員達到360萬,但其中技術人才不到50萬,占比不到15%。這其中雖然很難明確界定自動駕駛人才有多少,但是可以想見肯定不多。而且從自動駕駛專業人才年薪動輒幾百萬上千萬,就可以知道人才有多緊缺。

問題8:目前Apollo最需要哪方面的人才?

目前會有很多合作伙伴尋求接入Apollo開放平臺,為自己的產品注入自動駕駛能力。在接入過程中,車輛、硬件傳感器的接入是開發者需要接受的第一關,需要掌握系統集成方面的知識。解決了集成問題后,對自動駕駛的要求就會往感知、決策規劃、智能控制等模塊方向進行轉移。所以,了解整體Apollo結構的開發者,會是Apollo需要的人才;如果對其中某一模塊非常熟知,也會是Apollo非常需要的人才。

問題9:自動駕駛開發者還有什么其他的學習路徑?

開發者可以從搭建一個Apollo的Demo環境開始,學習Apollo相關模塊的技能知識。在Apollo的代碼注釋中,百度工程師列出了模型對應的參考資料,包括參考書或者論文,這也算是一個學習的捷徑。如Apollo2.0新增控制器MPC,對應的源文件包含對該控制模型相關的資料推薦:https://github.com/ApolloAuto/apollo/blob/master/modules/control/controller/mpc_controller.h:
?

/** * @class MPCController * * @brief LQR-Based lateral controller, to compute steering target. * For more details, please refer to "Vehicle dynamics and control." * Rajamani, Rajesh. Springer Science & Business Media, 2011. */

問題10:已經拿到技能圖譜的同學,他們看過之后希望2.0版本有哪些改進?

1.能有各分支更細化的知識和技能表,包括推薦一些好的學習資源;

2.期望后續版本可以極大降低無人車成本,實現量產;

3.希望提供能力進階地圖;

4.希望細化知識點,把軟硬件、算法的接口信息定義出來。

首批用戶對技能圖譜評價

  • 上個月底,我們在Hello,Apollo自動駕駛公開課-深圳站首發了此份技能圖譜,收到現場開發者們的反饋,他們說:
  • 我對Open Modules最感興趣,因為我相信開源的力量是非常強大的,在使用開源代碼的時候不僅能夠促進百度的技術進程,開源還讓我思考——我可以利用這些開源項目來做些什么,這是一個多贏的發展方向。
  • 從1.0版本技能圖譜可以看出,Apollo對于自動駕駛現有問題都能給出成熟的解決方案,已經極盡現有經驗和想象。
  • 這份技能圖譜讓我對自動駕駛所涉及的技術領域有一個清晰認識,便于讓我結合自身能力進行相關學習。
  • 我對這份技能圖譜感知規劃部分非常感興趣。知識技術都是相通的,可以靈活遷移,該部分對本人現在從事的機器人自主視覺導航具有很大的借鑒意義。

2018,送出這份技能圖譜,希望能夠幫助開發者們,新的啟程,我們攜手共進!

總結

以上是生活随笔為你收集整理的0.《Apollo自动驾驶工程师技能图谱》的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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