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      智能車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)研究與分析

      2019-07-15 01:52:20文杰周文志蔣良衛(wèi)
      現(xiàn)代計(jì)算機(jī) 2019年16期
      關(guān)鍵詞:加油站語音聯(lián)網(wǎng)

      文杰,周文志,蔣良衛(wèi)

      (南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院,衡陽 421001)

      0 引言

      對(duì)于每一個(gè)車主來說,行車過程中都希望能夠一路暢通無阻,加油方便快捷,安全到達(dá)目的地。在私家車日益普及的今天,車主卻不得不面臨這樣一些問題:

      (1)加油等待時(shí)間長(zhǎng),手機(jī)掃碼支付存在安全隱患。

      (2)缺乏個(gè)性化加油站推薦。每位車主對(duì)石油品牌、油的質(zhì)量、油站位置都會(huì)有不同的要求,選擇一個(gè)適合自己的加油站加油是每位車主面臨的問題。

      (3)交通違章?,F(xiàn)在的交通管理實(shí)行累積記分制度,車主對(duì)于自己的記分關(guān)注度越來越高。

      (4)不了解汽車現(xiàn)狀。汽車在使用一段時(shí)間后,汽車相應(yīng)部件的性能會(huì)有一定的變化,而汽車工作臺(tái)可以顯示的參數(shù)有限,迫切需要便捷的汽車維護(hù)工具。

      為了解決上述問題,智能車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)將汽車服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)整合起來,旨在構(gòu)建智能化的“車聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用系統(tǒng):基于信息檢索和數(shù)據(jù)處理[1],提供預(yù)約加油功能,減少線下支付時(shí)間,節(jié)省車主等待時(shí)間。提供交通違章查詢功能,隨時(shí)隨地方便用戶查看違章信息。提供車輛信息維護(hù)功能,當(dāng)油量不足,公里數(shù)超過限額,或者設(shè)備故障,給用戶推送維護(hù)車輛的通知?;跈C(jī)器學(xué)習(xí)算法[2],為用戶提供個(gè)性化加油站推薦,綜合多種因素為用戶推薦當(dāng)前最優(yōu)的加油站。通過語音識(shí)別技術(shù)[3],讓用戶通過語音操作系統(tǒng),系統(tǒng)操作結(jié)果語音播報(bào)告知用戶,實(shí)現(xiàn)專心駕駛、安全駕駛的目的。

      1 智能車聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀

      文獻(xiàn)[4]表明車聯(lián)網(wǎng)的搭載潮流已然興起,供給端的集體覺醒將助推車聯(lián)網(wǎng)功能服務(wù)的飛速優(yōu)化,用戶將真正能從車聯(lián)網(wǎng)功能中獲得最佳的出行服務(wù)。但現(xiàn)有的服務(wù)仍然受很多方面的限制,比如交互技術(shù)的發(fā)展沒有明顯突破、底層技術(shù)架構(gòu)同質(zhì)化、車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要突破這些束縛,否則很難完全實(shí)現(xiàn)整車聯(lián)網(wǎng)化?,F(xiàn)有的車企提供的車聯(lián)網(wǎng)功能種類沒有本質(zhì)性的差別,所用的技術(shù)沒有革命性突破,且針對(duì)上述方面自主車企的領(lǐng)先地位無法形成技術(shù)壁壘,車聯(lián)網(wǎng)未來競(jìng)爭(zhēng)格局依舊會(huì)急劇變化。智能車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀如圖1所示。

      目前車聯(lián)網(wǎng)一般存在形式大致分布于偏重娛樂和導(dǎo)航的區(qū)域,例如:車載音樂、車載電話、車載導(dǎo)航等,也尚未達(dá)到真正意義上的車聯(lián)網(wǎng),各種車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)仍對(duì)車載系統(tǒng)信息收集反饋和駕駛員的操作性具有種種局限性。正如若要實(shí)現(xiàn)無人駕駛,其對(duì)各種信號(hào)的及時(shí)反饋要求非常高,3G、4G時(shí)代所提供的信息反饋很難達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)。就目前車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀而言,車聯(lián)網(wǎng)仍存在巨大的可發(fā)展空間,車聯(lián)網(wǎng)正處于穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。

      圖1 智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)現(xiàn)狀

      2 智能車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景

      傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)將徹底變革,因?yàn)槁?lián)網(wǎng)成為道路安全和汽車革新的關(guān)鍵推動(dòng)力,其作用不再僅僅局限于傳統(tǒng)的娛樂和輔助功能。驅(qū)動(dòng)汽車變革的關(guān)鍵技術(shù)——自動(dòng)駕駛、編隊(duì)行駛、車輛生命周期維護(hù)、傳感器數(shù)據(jù)眾包等都需要安全、可靠、低延遲和高帶寬的連接,這些連接特性在高速公路和密集城市中至關(guān)重要[5],只有5G可以同時(shí)滿足這樣嚴(yán)格的要求。

      車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是一個(gè)比較成熟的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。曾有業(yè)界預(yù)測(cè),2020年全球車聯(lián)網(wǎng)有望突破1000億歐元規(guī)模。而5G將成為實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的重要條件,5G技術(shù)將是加速或完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車效益的核心。智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)前景如圖2所示。

      圖2 智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)前景

      從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來看,作為物聯(lián)網(wǎng)未來在汽車行業(yè)的應(yīng)用,車聯(lián)網(wǎng)將充當(dāng)極具代表性的角色。車聯(lián)網(wǎng)因?yàn)榫哂芯薮蟮陌l(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng),已經(jīng)被國(guó)家列入了新的十三五規(guī)劃,同時(shí)由于能源使用的變革,中國(guó)政府對(duì)于智能化出行和新能源的推廣,以及全世界環(huán)保安全出行的呼吁,車聯(lián)網(wǎng)得到了相關(guān)政策強(qiáng)有力的支持。工業(yè)和信息化部正在從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多方面著手,對(duì)智能車載服務(wù)支持力度加大,以此來推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。根據(jù)上述方面,我們可以預(yù)見,車聯(lián)網(wǎng)在相關(guān)政策的支持下,可以突破相關(guān)的束縛,整車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代將很快到來。

      3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      3.1 總體設(shè)計(jì)

      智能車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng)總體基于不同技術(shù)點(diǎn)分為三大部分:信息檢索與數(shù)據(jù)處理、個(gè)性化推薦、語音識(shí)別。系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)如圖3所示。

      圖3 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)示意圖

      3.2 信息檢索與數(shù)據(jù)處理

      通過對(duì)傳統(tǒng)加油方式進(jìn)行分析,規(guī)避可能引起不必要時(shí)間浪費(fèi)的因素,提供預(yù)約加油、線上支付的模式,車主可以通過移動(dòng)終端查看到附近加油站的信息,在系統(tǒng)中預(yù)約之后,系統(tǒng)生成預(yù)定的二維碼,該二維碼可以事先保存在手機(jī)相冊(cè),不需要再聯(lián)網(wǎng)加載,避免手機(jī)數(shù)據(jù)在加油站帶來的安全隱患,加油站工作人員通過掃描該二維碼進(jìn)行加油,大量節(jié)省車主等待油站工作人員輸入油量、收取油費(fèi)和積分登記的時(shí)間,同時(shí)也緩解了加油站顧客排隊(duì)加油的壓力。

      交通違章查詢和車輛信息維護(hù)。用戶可以通過輸入行駛證上基本信息,隨時(shí)隨地查看違章信息,實(shí)現(xiàn)在線查詢違章信息、方便快捷。車輛信息維護(hù)是基于假設(shè)車輛中設(shè)備可以為系統(tǒng)提供數(shù)據(jù),當(dāng)油量不足,公里數(shù)超過限額,或者設(shè)備故障,系統(tǒng)給用戶推送維護(hù)車輛的通知。

      3.3 個(gè)性化推薦加油站

      基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法,對(duì)用戶和加油站數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)當(dāng)前用戶車輛所在的位置GPS精準(zhǔn)定位,系統(tǒng)自動(dòng)搜尋附近的加油站,并根據(jù)用戶的習(xí)慣、距離遠(yuǎn)近、地段情況等多種因素,構(gòu)建智能化的推薦模型,多維度地對(duì)附近加油站做推薦優(yōu)先級(jí)排序,最終為用戶提供最優(yōu)加油站推薦,盡可能滿足車主對(duì)加油站的需求,營(yíng)造良好的加油體驗(yàn)。具體推薦效果如圖4所示。

      圖4 個(gè)性化推薦加油站示意圖

      3.4 語音識(shí)別

      在行車過程中,觸摸操作終端是不安全的,為了充分保障行車安全,給車主良好的終端體驗(yàn)感,智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)通過語音識(shí)別技術(shù),讓車主通過語音下達(dá)操作終端的指令,而系統(tǒng)執(zhí)行指令的結(jié)果則通過語音播報(bào)的方式告知用戶。語音識(shí)別模擬效果如圖5所示。

      圖5 語音識(shí)別示意圖

      4 研究與分析

      4.1 信息檢索與數(shù)據(jù)處理

      改變,從預(yù)約開始。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來,網(wǎng)絡(luò)與我們的關(guān)系越來越密切。通過調(diào)用運(yùn)營(yíng)商相關(guān)的信息檢索接口,將用戶所需信息進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,得出滿足用戶需求的預(yù)約加油單。

      加油站可將預(yù)約服務(wù)分為加急預(yù)約、準(zhǔn)時(shí)預(yù)約、延后預(yù)約等多種預(yù)約方式,客戶按照需求選擇服務(wù)方式,并通過即時(shí)通話軟件確定時(shí)間、地點(diǎn)以及其他重要信息,方便用戶加油。以片區(qū)形式進(jìn)行預(yù)約加油服務(wù),能夠?qū)崿F(xiàn)運(yùn)距最優(yōu)、移動(dòng)最快、服務(wù)最佳,從而滿足不同客戶需求。訂單結(jié)果如表1所示。

      表1 預(yù)約訂單

      交通違章查詢。通過調(diào)用相關(guān)API,根據(jù)用戶所輸入的查詢信息,顯示用戶最近違章結(jié)果,其中包含:車牌、違章行為、違章地址、違章時(shí)間、罰款金額、扣分、查詢時(shí)間屬性。API中不同省份之間違章信息以及驗(yàn)證碼識(shí)別,需要針對(duì)不同省份請(qǐng)求調(diào)節(jié)參數(shù)。根據(jù)大量數(shù)據(jù)分析與測(cè)試,該查詢功能較為及時(shí)與準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)庫(kù)更新相對(duì)比較及時(shí)。

      車輛信息維護(hù)。車輛信息維護(hù)是基于假設(shè)車輛中設(shè)備可以為系統(tǒng)提供數(shù)據(jù),當(dāng)油量不足,公里數(shù)超過限額,或者設(shè)備故障,系統(tǒng)給用戶推送維護(hù)車輛的通知。該部分功能對(duì)車輛本身硬件條件要求較為苛刻。本系統(tǒng)在該部分實(shí)現(xiàn)時(shí),使用的參數(shù)為模擬產(chǎn)生的參數(shù)。

      4.2 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的個(gè)性化推薦

      (1)加油站特征屬性表示

      基于混合算法建立相關(guān)個(gè)性化推薦模型。首先數(shù)據(jù)源來源:通過調(diào)用高德地圖開源接口,獲取汽車當(dāng)前位置GPS精準(zhǔn)定位,并以該車輛為中心以5公里或者更大距離為輻射半徑R,查詢附近正規(guī)加油站,同時(shí)主要結(jié)合7大特征屬性,如表2所示。

      表2 符號(hào)與定義

      (2)綜合排名PrbRank函數(shù)

      為查詢得到的加油站進(jìn)行排名(PrbRank)[6],經(jīng)主成分分析后將上述各特征屬性引入作為PrbRank函數(shù)影響因子,其中wi表示各個(gè)影響因子的權(quán)重,計(jì)算公式如(1)所示。

      (3)最終推薦處理

      由于推薦指標(biāo)能出現(xiàn)調(diào)整變化,因此對(duì)推薦信息采用多維度滑動(dòng)窗口來維持區(qū)間內(nèi)最優(yōu)值。判斷不同用戶對(duì)不同推薦方法的滿意度sati來動(dòng)態(tài)調(diào)整相應(yīng)的推薦信息reci,以此來進(jìn)一步修正推薦列表,具體公式如(2)所示。

      根據(jù)最終推薦出來的加油站TopK分析得出,基于混合算法建立相關(guān)個(gè)性化推薦模型的能夠有效的推薦用戶感興趣的加油站,模型推薦在一定程度上能滿足用戶的需求。個(gè)性化推薦效果得以提高,能夠?qū)崿F(xiàn)為用戶個(gè)性化推薦加油站的功能。

      4.3 基于深度學(xué)習(xí)的語音識(shí)別

      (1)基于深度學(xué)習(xí)的聲學(xué)模型訓(xùn)練

      以深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-隱馬爾科夫(Deep Neural Network-Hidden Markov Model,DNN-HMM)為主的聲學(xué)模型建模技術(shù)相對(duì)傳統(tǒng)的GMM-HMM語音識(shí)別框架,無論在準(zhǔn)確性和魯棒性上都用明顯的優(yōu)勢(shì)[7]。本系統(tǒng)以基于DNN-HMM的語音識(shí)別聲學(xué)模型框架討論基于深度學(xué)習(xí)的智能車聯(lián)網(wǎng)語音識(shí)別,該框架如圖6所示。

      圖6 基于DNN-HMM的語音識(shí)別系統(tǒng)

      (2)基于深度學(xué)習(xí)的聲學(xué)模型效率優(yōu)化

      基于大數(shù)據(jù)的深度學(xué)習(xí)語音識(shí)別聲學(xué)模型的訓(xùn)練效率是語音識(shí)別模型訓(xùn)練需要解決的一個(gè)難點(diǎn)。該部分的工作主要集中在兩大方面:

      ①利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特性,設(shè)計(jì)并優(yōu)化更為簡(jiǎn)潔的網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練。

      ②利用多GPU對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行并行化訓(xùn)練。

      文獻(xiàn)[8]的研究表明,DNN中有大量的權(quán)重閾值小于0.1,這些很小的權(quán)重可以強(qiáng)制置為0,不會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能產(chǎn)生很大的影響。相關(guān)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,可以將網(wǎng)絡(luò)中80%的權(quán)重置0,從而幾乎不損失性能。該做法可以有效地減小模型的參數(shù)。

      文獻(xiàn)[9]提出將原始數(shù)據(jù)平均分成N份,然后每份數(shù)據(jù)利用一臺(tái)機(jī)器單獨(dú)訓(xùn)練一個(gè)子網(wǎng)絡(luò),每次迭代后將這些子網(wǎng)絡(luò)求平均得到一個(gè)總模型,再分到各個(gè)機(jī)器上進(jìn)行訓(xùn)練。這種方式可以有效避免機(jī)器之間的通訊代價(jià)。

      (3)基于深度學(xué)習(xí)的端到端語音識(shí)別

      上述基于深度學(xué)習(xí)的語音識(shí)別聲學(xué)模型建模技術(shù)采用的聲學(xué)模型框架仍然類似于DNN-HMM的語音識(shí)別模型框架,如:將聲學(xué)模型和語言模型的訓(xùn)練分離,之后通過后端的解碼將兩者進(jìn)行融合。同時(shí)在模型訓(xùn)練方面仍依賴于基于DNN-HMM語音識(shí)別技術(shù)。端到端的語音識(shí)別的方法是基于編碼和解碼(encoder-decoder)模型以及注意(attention)模型[10],直接實(shí)現(xiàn)從語音聲學(xué)特征序列到最終句子級(jí)的音素序列、字符序列或詞序列的輸出。該方法同樣不需要進(jìn)行分幀以及得到幀級(jí)別的標(biāo)注。

      5 結(jié)語

      智能車聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)應(yīng)用系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了通過線上預(yù)約加油,節(jié)省線下加油等待時(shí)間;提供交通違章查詢和車輛信息維護(hù)功能。為車主個(gè)性化推薦加油站,為用戶推薦當(dāng)前最優(yōu)的加油站選擇。通過語音識(shí)別技術(shù),減少用戶手動(dòng)操作系統(tǒng),保障行車安全。隨著5G時(shí)代的到來,車聯(lián)網(wǎng)將迎來大改革并成為一種新趨勢(shì)。

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