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Implicit Cooperative Decision-Making for Automated Vehicles

Kurzer, Karl ORCID iD icon 1
1 Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Die Fähigkeiten von automatisierten Fahrzeugen entwickeln sich zwar rasch weiter, doch fehlt ihnen noch immer eine wesentliche Komponente, die sie von ihren menschlichen Gegenstücken unterscheidet: die Fähigkeit zur impliziten Kooperation mit anderen. Die Interaktionen zwischen automatisierten Fahrzeugen und Menschen stellen nach wie vor eine Herausforderung im Bereich des automatisierten Fahrens dar. Um diese zu überwinden, ist es erforderlich, künftige automatisierte Fahrzeuge mit der Fähigkeit auszustatten, implizit Kooperation einzufordern und anbieten zu können, um eine reibungslose Integration in den heutigen heterogenen Verkehr zu ermöglichen.
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Abstract (englisch):

While the capabilities of Automated Vehicles (AVs) are evolving rapidly, they still lack an essential component that distinguishes them from their human counterparts: the ability to cooperate implicitly with others. The interactions between AVs and humans continue to pose challenges in the field of Automated Driving (AD). To overcome this, it is required to equip future AVs with the ability to implicitly demand and provide cooperation where necessary to integrate smoothly into today’s heterogeneous traffic.

This form of anticipation can be achieved by considering all possible actions of traffic participants. ... mehr


Volltext §
DOI: 10.5445/IR/1000164561
Veröffentlicht am 30.11.2023
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsdatum 30.11.2023
Sprache Englisch
Identifikator KITopen-ID: 1000164561
Verlag Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Umfang xvi, 160 S.
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI)
Institut Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB)
Prüfungsdatum 08.11.2023
Schlagwörter Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, ML, Automated Vehicles, AVs, Autonomous Driving, AD, Automated Driving, AD, Cooperation, Multi-agent Markov Decision Process, MMDP, Search, Planning, Decision Making, Trajectory Planning, Monte Carlo Tree Search, MCTS, Decoupled Upper Confidence Bound for Trees, DUCT, Inverse Reinforcement Learning, IRL, Hyperparameter Optimization
Referent/Betreuer Zöllner, J. Marius
Stiller, Christoph
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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