吉林大学学报(工学版) ›› 2025, Vol. 55 ›› Issue (12): 3918-3927.doi: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20240606
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Xiang WANG1(
),Guo-zhen TAN1,Yan-fei PENG1,Hao REN2,Jian-ping LI1
摘要:
针对传统自动驾驶系统安全性能不足、学习效率低等问题,提出了一种可持续学习和理解语言信息的自动驾驶安全决策模型。该模型参考人类驾驶的推理决策和经验积累过程,以大型语言模型(LLM)作为决策智能体,将思维链推理、两阶段注意力机制和认知记忆存储与检索整合到驾驶过程的上下文安全学习中;同时,采用运动学模块将LLM决策转化为可操作的驾驶命令,实现安全驾驶经验的持续学习。实验结果表明,本文决策模型相较于基于规则、强化学习和知识的方法,在安全、效率方面有显著提升,并具备持续学习和根据人类指令调整驾驶行为的能力,可为类人自动驾驶提供参考。
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