評估駕駛員警覺性的駕駛員監控系統(DMS)正迅速成為全球領先的汽車安全功能。例如,在歐盟,汽車安全監管機構 EuroNCAP 要求所有新車都安裝 DMS,以符合其安全評級標準。
在這一推動下,初創公司正從 DMS 領域的商機中獲益,提供從心率測量到起始睡眠檢測等各種解決方案。其中,瑞典 Devant 公司正在挖掘合成數據的潛力。
這家初創公司于2021年成立,致力于生成栩栩如生的數字人的合成數據,以支持機器學習網絡(如駕駛員監控系統背后的網絡)的訓練、驗證和測試。具體來說,它開發的三維模擬人在不同情況下的外觀和行為都各不相同
但合成數據究竟能如何改進 DMS?TNW 采訪了 Devant 的聯合創始人兼首席執行官理查德-布雷默(Richard Bremer),以了解更多信息。
合成數據可以填補的空白
人們對合成數據的興趣始于20 世紀 90 年代初,沒過多久科技行業就意識到該技術在加速機器學習方面的價值。汽車行業是合成數據的最早支持者之一,在 2010 年代中期將其用于開發自動駕駛汽車、高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 以及最近的 DMS。
2019 年歐盟駕駛員對分心駕駛的看法
駕駛員和乘員監控系統(DMS 和 OMS)通常使用紅外攝像頭和傳感器來收集駕駛員和乘客的實時信息。借助計算機視覺和機器學習,可以對這些信息進行分析,例如跟蹤駕駛員的目光或面部表情,以確定他們對道路的警覺性和注意力。
這意味著,為了發揮最佳性能,DMS 和 OMS 都需要接受大量高質量數據的培訓,包括捕獲盡可能多的不同情況的圖像和記錄。想象一下司機在手機上發短信、開車時喝酒,甚至靠在后座上阻止孩子打架。
“對于任何人工智能網絡來說,足夠的數據數量和質量都是至關重要的。“
雖然迄今為止來自攝像機甚至演員角色扮演的數據推動了 DMS 的發展,但僅使用這些來源來捕捉每一種可以想象的情況會帶來多重挑戰。它昂貴、耗時、可變性有限,并且與隱私問題相關。
布雷默表示,這就是合成數據的價值所在。“合成數據的潛力和有趣之處在于,您可以減少時間和成本,并提高網絡的性能。”
Devant 的技術如何運作
這家位于 Norrk?ping 的初創公司在其平臺上使用分步流程,結合不同類型的 3D 資產來創建圖像和動畫。在汽車案例中,該內容可以是 3D 駕駛室和人員,并輔以配件、服裝或眼鏡等細節。
Devant 制作的駕駛員向后傾斜的動畫
為了確保獲得不影響機器學習網絡性能的高質量結果,整個過程中通過一系列質量評估系統來驗證數據的可靠性和準確性。
“當談到我們所構建的內容時,主要是為了確保數據經過測試和驗證。”布雷默說。
Devant 的 3D 人體模型的目標有三個:與現實世界中事物的外觀保持一致,擴大其多樣性并提供盡可能廣泛的不同場景,并滿足客戶的要求。
為此,這家瑞典初創公司提供了一個配置工具,供用戶選擇符合其需求的參數。調整范圍可以從更通用的變量(例如年齡、種族和性別)到更具體的細節,包括服裝、眼瞼運動的頻率或車內的照明條件。
手機分心的動畫
6 月,該公司與澳大利亞 Seeing Machines 聯手,該公司是一家主要汽車制造商使用的(DMS 和 OMS)開發商。
通過此次合作,Seeing Machines 將使用 Devant 的 3D 模擬來訓練和驗證其機器學習網絡,旨在進一步改進其車內監控系統,并創建符合 EuroNCAP 要求的駕駛員分心行為的大規模數據集。
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