Connected and autonomous vehicles (CAVs) are promising due to their potential safety and efficiency benefits and have attracted massive investment and interest from government agencies, industry, and academia. With more computing and communication resources are available, both vehicles and edge servers are equipped with a set of camera-based vision sensors, also known as Visual IoT (V-IoT) techniques, for sensing and perception. Tremendous efforts have been made for achieving programmable communication, computation, and control. However, they are conducted mainly in the silo mode, limiting the responsiveness and efficiency of handling challenging scenarios in the real world. To improve the end-to-end performance, we envision that future CAVs require the co-design of communication, computation, and control. This paper presents our vision of the end-to-end design principle for CAVs, called 4C, which extends the V-IoT system by providing a unified communication, computation, and control co-design framework. With programmable communications, fine-grained heterogeneous computation, and efficient vehicle controls in 4C, CAVs can handle critical scenarios and achieve energy-efficient autonomous driving. Finally, we present several challenges to achieving the vision of the 4C framework.


翻译:连接和自主车辆(CAV)具有潜在的安全和效率效益,吸引了政府机构、工业和学术界的大量投资和兴趣,具有更大的计算和通信资源,车辆和边缘服务器都配备了一套基于摄像的视觉传感器,也称为Vibal IoT(V-IoT)技术,用于感知和感知; 为实现可编程的通信、计算和控制作出了巨大的努力; 然而,它们主要在筒仓模式下进行,限制了处理现实世界中具有挑战性的情景的响应和效率; 为了改善终端到终端的绩效,我们设想未来的CAV需要共同设计通信、计算和控制; 本文介绍了我们对CAVAV终端到终端设计原则的设想,称为4C,通过提供统一的通信、计算和控制共同设计框架,扩展了V-IOT系统; 在4C的可编程通信、精细的混合计算和高效的车辆控制方面,CAVAV可以处理关键情景并实现节能4驱动框架。

0
下载
关闭预览

相关内容

【CHI2021】可解释人工智能导论
专知会员服务
118+阅读 · 2021年5月25日
Linux导论,Introduction to Linux,96页ppt
专知会员服务
76+阅读 · 2020年7月26日
Python计算导论,560页pdf,Introduction to Computing Using Python
专知会员服务
70+阅读 · 2020年5月5日
Keras François Chollet 《Deep Learning with Python 》, 386页pdf
专知会员服务
144+阅读 · 2019年10月12日
[综述]深度学习下的场景文本检测与识别
专知会员服务
77+阅读 · 2019年10月10日
【哈佛大学商学院课程Fall 2019】机器学习可解释性
专知会员服务
99+阅读 · 2019年10月9日
【SIGGRAPH2019】TensorFlow 2.0深度学习计算机图形学应用
专知会员服务
39+阅读 · 2019年10月9日
计算机 | 国际会议信息5条
Call4Papers
3+阅读 · 2019年7月3日
计算机 | IUI 2020等国际会议信息4条
Call4Papers
6+阅读 · 2019年6月17日
计算机 | ICDE 2020等国际会议信息8条
Call4Papers
3+阅读 · 2019年5月24日
计算机 | USENIX Security 2020等国际会议信息5条
Call4Papers
7+阅读 · 2019年4月25日
人工智能 | 中低难度国际会议信息6条
Call4Papers
3+阅读 · 2019年4月3日
Call for Participation: Shared Tasks in NLPCC 2019
中国计算机学会
5+阅读 · 2019年3月22日
人工智能 | 国际会议信息6条
Call4Papers
4+阅读 · 2019年1月4日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
16+阅读 · 2018年12月24日
人工智能 | PRICAI 2019等国际会议信息9条
Call4Papers
6+阅读 · 2018年12月13日
人工智能 | AAAI 2019等国际会议信息7条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年9月3日
Advances and Open Problems in Federated Learning
Arxiv
18+阅读 · 2019年12月10日
Semantics of Data Mining Services in Cloud Computing
Arxiv
4+阅读 · 2018年10月5日
VIP会员
相关VIP内容
【CHI2021】可解释人工智能导论
专知会员服务
118+阅读 · 2021年5月25日
Linux导论,Introduction to Linux,96页ppt
专知会员服务
76+阅读 · 2020年7月26日
Python计算导论,560页pdf,Introduction to Computing Using Python
专知会员服务
70+阅读 · 2020年5月5日
Keras François Chollet 《Deep Learning with Python 》, 386页pdf
专知会员服务
144+阅读 · 2019年10月12日
[综述]深度学习下的场景文本检测与识别
专知会员服务
77+阅读 · 2019年10月10日
【哈佛大学商学院课程Fall 2019】机器学习可解释性
专知会员服务
99+阅读 · 2019年10月9日
【SIGGRAPH2019】TensorFlow 2.0深度学习计算机图形学应用
专知会员服务
39+阅读 · 2019年10月9日
相关资讯
计算机 | 国际会议信息5条
Call4Papers
3+阅读 · 2019年7月3日
计算机 | IUI 2020等国际会议信息4条
Call4Papers
6+阅读 · 2019年6月17日
计算机 | ICDE 2020等国际会议信息8条
Call4Papers
3+阅读 · 2019年5月24日
计算机 | USENIX Security 2020等国际会议信息5条
Call4Papers
7+阅读 · 2019年4月25日
人工智能 | 中低难度国际会议信息6条
Call4Papers
3+阅读 · 2019年4月3日
Call for Participation: Shared Tasks in NLPCC 2019
中国计算机学会
5+阅读 · 2019年3月22日
人工智能 | 国际会议信息6条
Call4Papers
4+阅读 · 2019年1月4日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
16+阅读 · 2018年12月24日
人工智能 | PRICAI 2019等国际会议信息9条
Call4Papers
6+阅读 · 2018年12月13日
人工智能 | AAAI 2019等国际会议信息7条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年9月3日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员