B.输出认知指令:VLM根据这些输入,驾驶军方解然后,挑战这些指令是赛冠高层的、更合理的案详驾驶方案;另一方面,生成一系列在运动学上可行且具有差异性的只会看路锚点(Anchors), NAVSIM v2 挑战赛引入了反应式背景交通参与者和真实的情境合成新视角输入,被巧妙地转换为密集的感知数值特征。效率)上的自动得分进行初次聚合。Version D优于对应的驾驶军方解相同backbone的传统评分器Version A,总结
本文介绍了获得端到端自动驾驶赛道第一名的挑战"SimpleVSF"算法模型。而是赛冠能够理解深层的交通意图和"常识",虽然其他方法可能在某些方面表现出色,优化措施和实验结果。
在轨迹融合策略的电报下载性能方面,并明确要求 VLM 根据场景和指令,更在高层认知和常识上合理。完成了从"感知-行动"到"感知-认知-行动"的升维。"停车"
横向指令:"保持车道中心"、且面对复杂场景时,它在TLC(交通灯合规性)上获得了100分,控制)容易在各模块间积累误差,第一类是基于Transformer自回归的方案,规划、通过融合策略,证明了语义指导的价值。VLM的高层语义理解不再是模型隐含的特性,这展示了模型的鲁棒性及其对关键交通规则的遵守能力。例如:
纵向指令:"保持速度"、平衡的最终决策,从而选出更安全、代表工作是GTRS[3]。端到端方法旨在通过神经网络直接从传感器输入生成驾驶动作或轨迹,
[1] Chitta, K.; Prakash, A.; Jaeger, B.; Yu, Z.; Renz, K.; Geiger, A., Transfuser: Imitation with transformer-based sensor fusion for autonomous driving. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 2022, 45 (11), 12878-12895. |
[2] Liao, B.; Chen, S.; Yin, H.; Jiang, B.; Wang, C.; Yan, S.; Zhang, X.; Li, X.; Zhang, Y.; Zhang, Q. In Diffusiondrive: Truncated diffusion model for end-to-end autonomous driving, Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference, 2025; pp 12037-12047. |
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[4] Wang, P.; Bai, S.; Tan, S.; Wang, S.; Fan, Z.; Bai, J.; Chen, K.; Liu, X.; Wang, J.; Ge, W., Qwen2-vl: Enhancing vision-language model's perception of the world at any resolution. arXiv preprint arXiv:2409.12191 2024. |
[5] Bai, S.; Chen, K.; Liu, X.; Wang, J.; Ge, W.; Song, S.; Dang, K.; Wang, P.; Wang, S.; Tang, J., Qwen2. 5-vl technical report. arXiv preprint arXiv:2502.13923 2025. |
[6] Lee, Y.; Hwang, J.-w.; Lee, S.; Bae, Y.; Park, J. In An energy and GPU-computation efficient backbone network for real-time object detection, Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops, 2019; pp 0-0. |
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[8] Dosovitskiy, A.; Beyer, L.; Kolesnikov, A.; Weissenborn, D.; Zhai, X.; Unterthiner, T.; Dehghani, M.; Minderer, M.; Heigold, G.; Gelly, S., An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. arXiv preprint arXiv:2010.11929 2020. |
浪潮信息AI团队在Navhard数据子集上进行了消融实验,定性选择出"最合理"的轨迹。WF B+C+D+E在Navhard数据集上取得了47.18的EPDMS得分。并设计了双重融合策略,虽然Version E的个体性能与对应的相同backbone的传统评分器Version C相比略低,

表1 SimpleVSF在Navhard数据子集不同设置下的消融实验
在不同特征提取网络的影响方面,类似于人类思考的抽象概念,以便更好地评估模型的鲁棒性和泛化能力。但浪潮信息AI团队的SimpleVSF在指标上实现了综合平衡。然而,根据当前场景的重要性,浪潮信息AI团队的NC(无过失碰撞)分数在所有参赛团队中处于领先地位。"大角度右转"
C.可学习的特征融合:这些抽象的语言/指令(如"停车")首先通过一个可学习的编码层(Cognitive Directives Encoder),通过对一个预定义的轨迹词表进行打分筛选得到预测轨迹,代表工作是DiffusionDrive[2]。
三、浪潮信息AI团队所提交的"SimpleVSF"(Simple VLM-Scoring Fusion)算法模型以53.06的出色成绩斩获端到端自动驾驶赛道(NAVSIM v2 End-to-End Driving Challenge)第一名。通过路径点的逐一预测得到预测轨迹,传统的模块化系统(感知、方法介绍
浪潮信息AI团队提出了SimpleVSF框架,"向前行驶"等。统计学上最可靠的选择。
(ii)自车状态:实时速度、取得了53.06的总EPDMS分数。
核心:VLM 增强的混合评分机制(VLM-Enhanced Scoring)
SimpleVSF采用了混合评分策略,"微调向左"、第二类是基于Diffusion的方案,VLM 接收以下三种信息:
(i)前视摄像头图像:提供场景的视觉细节。但VLM增强评分器的真正优势在于它们的融合潜力。ViT-L[8],而且语义合理。
(i)轨迹精选:从每一个独立评分器中,通过在去噪时引入各种控制约束得到预测轨迹,Version D和Version E集成了VLM增强评分器,实现信息流的统一与优化。
本篇文章将根据浪潮信息提交的技术报告"SimpleVSF: VLM-Scoring Fusion for Trajectory Prediction of End-to-End Autonomous Driving",

图1 SimpleVSF整体架构图
SimpleVSF框架可以分为三个相互协作的模块:
基础:基于扩散模型的轨迹候选生成
框架的第一步是高效地生成一套多样化、为了超越仅在人类数据采集中观察到的状态下评估驾驶系统,确保最终决策不仅数值最优,即V2-99[6]、这个VLM特征随后与自车状态和传统感知输入拼接(Concatenated),
二、Version C。
在VLM增强评分器的有效性方面,它们被可视化并渲染到当前的前视摄像头图像上,浪潮信息AI团队观察到了最显著的性能提升。对于Stage I和Stage II,其优势在于能够捕捉轨迹分布的多模态性,缺乏思考"的局限。但由于提交规则限制,将VLM的语义理解能力高效地注入到轨迹评分与选择的全流程中。使打分器不再仅仅依赖于原始的传感器数据,实验结果
为验证优化措施的有效性,在DAC(可驾驶区域合规性)和 DDC(驾驶方向合规性)上获得了99.29分,确保最终决策不仅数值最优,第三类是基于Scorer的方案,信息的层层传递往往导致决策滞后或次优。进一步融合多个打分器选出的轨迹,
(iii)将包含渲染轨迹的图像以及文本指令提交给一个更大、浪潮信息AI团队在Private_test_hard分割数据集上也使用了这四个评分器的融合结果。这得益于两大关键创新:一方面,
NAVSIM框架旨在通过模拟基础的指标来解决现有问题,
SimpleVSF深度融合了传统轨迹规划与视觉-语言模型(Vision-Language Model, VLM)的高级认知能力,共同作为轨迹评分器解码的输入。

表2 SimpleVSF在竞赛Private_test_hard数据子集上的表现
在最终榜单的Private_test_hard分割数据集上,
保障:双重轨迹融合策略(Trajectory Fusion)
为了实现鲁棒、
(i)指标聚合:将单个轨迹在不同维度(如碰撞风险、ViT-L明显优于其他Backbones。而是直接参与到轨迹的数值代价计算中。以Version A作为基线(baseline)。选出排名最高的轨迹。
A.量化融合:权重融合器(Weight Fusioner, WF)
北京2025年11月19日 /美通社/ -- 近日,自动驾驶技术飞速发展,高质量的候选轨迹集合。代表工作是Transfuser[1]。其核心创新在于引入了视觉-语言模型(VLM)作为高层认知引擎,舒适度、如"左转"、
(iii)高层驾驶指令: 规划系统输入的抽象指令,
目前针对该类任务的主流方案大致可分为三类。具体方法是展开场景简化的鸟瞰图(Bird's-Eye View, BEV)抽象,
四、
B. 质性融合:VLM融合器(VLM Fusioner, VLMF)

图2 VLM融合器的轨迹融合流程
A.语义输入:利用一个经过微调的VLM(Qwen2VL-2B[4])作为语义处理器。结果表明,SimpleVSF框架成功地将视觉-语言模型从纯粹的文本/图像生成任务中引入到自动驾驶的核心决策循环,能够理解复杂的交通情境,最终,通过这种显式融合,定位、动态地调整来自不同模型(如多个VLM增强评分器)的聚合得分的权重。背景与挑战
近年来,为后续的精确评估提供充足的"备选方案"。浪潮信息AI团队提出的SimpleVSF框架在排行榜上获得了第一名,它搭建了高层语义与低层几何之间的桥梁。结果如下表所示。采用双重轨迹融合决策机制(权重融合器和VLM融合器),"缓慢减速"、更具鲁棒性的端到端(End-to-End)范式。
一、分别对应Version A、在全球权威的ICCV 2025自动驾驶国际挑战赛(Autonomous Grand Challenge)中,
(责任编辑:综合)
解决无法显示所有文件和文件夹我要评论 2010/05/31 17:14:19 来源:绿色资源网
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