无人机送货比快递员更靠谱?

在不久的将来,你网购的商品可能是无人驾驶飞机送上门的:去年12月,网络零售商Amazon宣布,计划开发一种基于无人驾驶飞机的送货方式,由飞行机器人充当的自动化送货员可以在你下单30分钟后就把货物送到你的手上 。

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为了确保安全、及时和准确的交货,无人驾驶飞机必须能应对一些不确定因素,比如大风、传感器测量错误,或漏油 。 但是这样的应变能力往往需要大量的计算,是无人驾驶飞机所无法胜任的 。

现在,麻省理工学院找到了一个双管齐下的方法,大幅度降低了长途送货任务所涉及到的计算量 。 研究团队首先开发了一种算法,使无人驾驶飞机能够实时监测自己的“健康状况” 。 有了这种算法,无人驾驶飞机就可以预测自己的燃料水平,和螺旋桨、摄像机以及任务中用到的其他感应器的状况,并在需要的时候采取措施,比如返回加油站 。
研究团队还开发了一种方法,让无人驾驶飞机可以在降落前有效地计算它未来可能的位置 。 这种方法将无人驾驶飞机所有可能经过的路线简化为,不撞上任何障碍物,到达某个指定的目的地 。
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研究人员进行了模拟实验,在不同的环境条件下进行了多次投递 。 在实验中,研究人员发现,与那些没有安装健康状况监测算法的无人驾驶飞机相比,他们的无人驾驶飞机投递的包裹数量一样多,但是错误率和故障率低得多 。

“包裹投递这样的事情,需要无人驾驶飞机几个小时连续工作,所以必须考虑系统的健康状况,”麻省理工学院的航空与航天学院的博士后Ali-adbar Agha-mohammadi说 。 “有趣的是,我们在模拟试验中发现,即使在嘈杂的环境中,100架无人驾驶飞机里也没发生多少故障 。 ”
要规划一台自动驾驶设备的路线,往往要用到一种叫做马尔科夫决策过程(MDP)的方法,这是一种连续的决策框架,类似于一棵可能行动构成的“树” 。 在树上的每一个结点,都可以分支出几种可能采取的行动——采取其中任何一种行动,可能都会带来更多的可能性 。 Agha-mohammadi解释说,MDP是一个“推测未来的过程”,从而判断采取什么样的行动可以使风险最小 。
他说,在能够精确衡量的环境中,可以精确地观察到一个行动所带来的结果,MDP可以很好地发挥作用 。 但是在现实环境中,衡量过程中充满了不确定性,这种连续推理也就不那么可靠了 。 例如,即使下达的指令是转弯90度,但是由于大风,无人驾驶飞机可能无法有效地执行这个指令 。
所以,研究者放弃了MDP框架,而是选择了一种更一般性的部分可观测的马尔科夫决策过程(POMDP) 。 这种方法会产生一个类似的概率树,每个结点代表一种概率分布,也就是出现某种特定结果的可能性 。 因此,要规划任何时间长度内一台飞行器的路线,都会使可能出现的结果数量呈指数型增长,这就会带来繁重的计算工作 。
【无人机送货比快递员更靠谱?】Agha-mohammadi将问题简化了 。 他把计算划分为两个部分:飞行器层面的规划,比如飞行器在任一给定时刻的位置;以及任务层面的规划或健康规划,比如飞行器螺旋桨、摄像机和燃料的状况 。
对于飞行器层面的规划,他开发了一种计算方法,从多种可能的结果中,筛选出几个最可能出现的结果 。
“你可以想象一棵巨大的概率树,你把一大把叶片折叠成一片叶子,那最后这棵树可能就只有10片叶子了,而不是有上百万片,”Agha-mohammadi说 。 “这样,你大概只需要半小时的时间,和一张大环境的地图,就可以精确地预测不同路线发生碰撞和故障的概率 。 ”

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