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“算法模型訓(xùn)練好了,但戶(hù)外試飛時(shí),無(wú)人機(jī)還是沒(méi)法精準(zhǔn)預(yù)判亂流沖擊,自主避障成功率只有70%!"算法工程師林工把筆記本電腦推到風(fēng)洞測(cè)試中心主任鄭工面前,屏幕上跳動(dòng)的避障失敗軌跡圖格外刺眼。研發(fā)主管吳總則在一旁補(bǔ)充:“客戶(hù)要求城市復(fù)雜空域避障成功率≥95%,核心問(wèn)題是算法缺了‘真實(shí)氣流場(chǎng)景的數(shù)據(jù)喂養(yǎng)’——戶(hù)外氣流太隨機(jī),沒(méi)法形成標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練集。"
當(dāng)?shù)涂昭b備從“手動(dòng)操控"邁向“自主智能",“讀懂氣流"成為核心門(mén)檻。而風(fēng)洞,正通過(guò)“標(biāo)準(zhǔn)化氣流場(chǎng)景復(fù)刻+精準(zhǔn)數(shù)據(jù)輸出",為智能算法搭建“專(zhuān)屬訓(xùn)練場(chǎng)",讓低空裝備的“大腦"真正具備感知?dú)饬鳌?yīng)對(duì)氣流的智慧。
第1章:為算法“喂料"——風(fēng)洞打造標(biāo)準(zhǔn)化氣流訓(xùn)練集
鄭工帶著林工和吳總走進(jìn)智能風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)室,指著試驗(yàn)段內(nèi)的多傳感器陣列說(shuō):“傳統(tǒng)風(fēng)洞只出氣動(dòng)數(shù)據(jù),我們這臺(tái)智能風(fēng)洞能同步輸出‘氣流參數(shù)+裝備姿態(tài)+環(huán)境干擾’的三維數(shù)據(jù),剛好能補(bǔ)全算法的訓(xùn)練短板。"
“比如城市里的‘樓宇亂流’,我們能精準(zhǔn)復(fù)刻嗎?"林工急切地問(wèn)。鄭工點(diǎn)頭,啟動(dòng)風(fēng)洞的“城市氣流場(chǎng)景庫(kù)",試驗(yàn)段內(nèi)瞬間形成模擬兩棟高樓間的狹管亂流:“你看,風(fēng)速?gòu)?m/s驟升至14m/s,氣流方向±25°波動(dòng),這個(gè)場(chǎng)景的氣流數(shù)據(jù)我們能連續(xù)輸出100組,形成標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練集。"
吳總指著無(wú)人機(jī)模型:“那能不能讓風(fēng)洞和算法模型實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)?"鄭工調(diào)出“風(fēng)洞-算法閉環(huán)測(cè)試系統(tǒng)":“當(dāng)然可以。無(wú)人機(jī)模型的傳感器數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳給你的算法,算法輸出避障指令后,風(fēng)洞立刻調(diào)整氣流場(chǎng)景,驗(yàn)證指令效果。比如算法讓無(wú)人機(jī)向左偏航30°,我們馬上模擬偏航路徑上的渦流干擾,看算法能不能二次修正。"
林工當(dāng)場(chǎng)接入算法模型,啟動(dòng)測(cè)試。3小時(shí)后,屏幕顯示:經(jīng)過(guò)風(fēng)洞訓(xùn)練集優(yōu)化的算法,亂流中避障成功率從70%提升至88%?!斑€能再優(yōu)化嗎?"吳總追問(wèn)。鄭工指著數(shù)據(jù)異常點(diǎn):“你看,在12m/s陣風(fēng)突發(fā)時(shí),算法響應(yīng)慢了0.1秒。我們可以增加‘極duan陣風(fēng)小樣本訓(xùn)練集’,用風(fēng)洞制造100種突發(fā)陣風(fēng)場(chǎng)景,強(qiáng)化算法的應(yīng)急響應(yīng)能力。"
核心技術(shù)注解:風(fēng)洞訓(xùn)練集的核心價(jià)值——解決戶(hù)外氣流“隨機(jī)性"導(dǎo)致的算法訓(xùn)練不充分問(wèn)題,通過(guò)復(fù)刻“可重復(fù)、可調(diào)控、全參數(shù)"的氣流場(chǎng)景,為智能算法提供精準(zhǔn)的“氣流感知學(xué)習(xí)素材"。
第2章:校準(zhǔn)“感知精度"——風(fēng)洞破解智能傳感器偏差難題
算法優(yōu)化初見(jiàn)成效,新的問(wèn)題又出現(xiàn)了?!盁o(wú)人機(jī)搭載的氣流傳感器,在復(fù)雜氣流中數(shù)據(jù)偏差達(dá)15%,算法再精準(zhǔn)也沒(méi)用!"林工拿著傳感器測(cè)試報(bào)告,語(yǔ)氣沮喪。
鄭工帶著團(tuán)隊(duì)來(lái)到風(fēng)洞的“傳感器校準(zhǔn)試驗(yàn)區(qū)",這里擺放著不同類(lèi)型的低空裝備傳感器?!皻饬鱾鞲衅鞯钠?,本質(zhì)是‘傳感器響應(yīng)’與‘真實(shí)氣流’的不匹配。我們用風(fēng)洞的‘標(biāo)準(zhǔn)氣流場(chǎng)’,就能精準(zhǔn)校準(zhǔn)偏差。"鄭工啟動(dòng)設(shè)備,生成均勻穩(wěn)定的8m/s氣流,“先測(cè)傳感器在標(biāo)準(zhǔn)氣流中的基礎(chǔ)偏差,再逐步加入亂流、渦流,記錄不同場(chǎng)景下的偏差曲線。"
測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,傳感器在渦流區(qū)域的偏差最da,達(dá)到18%?!霸趺葱拚??"吳總問(wèn)。鄭工給出方案:“我們可以根據(jù)風(fēng)洞測(cè)出的偏差曲線,為傳感器定制‘氣流場(chǎng)景補(bǔ)償算法’。比如在渦流區(qū)域,自動(dòng)將傳感器數(shù)據(jù)修正12%-18%,再傳給主算法?,F(xiàn)在就可以在風(fēng)洞里驗(yàn)證這個(gè)補(bǔ)償方案。"
經(jīng)過(guò)2輪校準(zhǔn)測(cè)試,傳感器數(shù)據(jù)偏差被控制在3%以?xún)?nèi)。林工重新運(yùn)行避障算法,成功率直接突破96%,達(dá)到客戶(hù)要求。“原來(lái)智能裝備的‘感知精度’,不僅靠傳感器本身,還要有風(fēng)洞的精準(zhǔn)校準(zhǔn)。"吳總恍然大悟。
第3章:預(yù)判“未知風(fēng)險(xiǎn)"——風(fēng)洞模擬智能飛行的極duan邊緣場(chǎng)景
“城市飛行中,還可能遇到‘多機(jī)交匯氣流干擾’‘突發(fā)建筑遮擋氣流’這些極duan邊緣場(chǎng)景,算法沒(méi)見(jiàn)過(guò),很容易失控。"吳總提出新的擔(dān)憂。鄭工早有準(zhǔn)備,帶著眾人來(lái)到大型風(fēng)洞試驗(yàn)大廳。
“你看這個(gè)場(chǎng)景,我們模擬3架無(wú)人機(jī)交匯飛行,中間機(jī)的氣流干擾來(lái)自前后機(jī)的旋翼下洗氣流和側(cè)面建筑的反射氣流。"鄭工啟動(dòng)風(fēng)洞的“多體-環(huán)境復(fù)合氣流模擬系統(tǒng)",屏幕上紅色的危險(xiǎn)氣流區(qū)域清晰可見(jiàn),“這種邊緣場(chǎng)景在戶(hù)外幾乎遇不到,但風(fēng)洞能主動(dòng)制造,提前測(cè)試算法的應(yīng)對(duì)能力。"
林工接入算法后發(fā)現(xiàn),無(wú)人機(jī)在交匯場(chǎng)景中出現(xiàn)了短暫失控?!八惴](méi)學(xué)過(guò)這種氣流交互模式!"鄭工補(bǔ)充道:“我們把這個(gè)場(chǎng)景的氣流數(shù)據(jù)加入訓(xùn)練集,再讓算法學(xué)習(xí)‘預(yù)判性避障’——提前0.5秒感知交匯氣流的變化,主動(dòng)調(diào)整飛行路徑。"
優(yōu)化后的測(cè)試中,無(wú)人機(jī)成功避開(kāi)多機(jī)交匯的氣流干擾,姿態(tài)波動(dòng)控制在±1°以?xún)?nèi)。吳總感慨:“風(fēng)洞不僅能解決已知問(wèn)題,還能預(yù)判未知風(fēng)險(xiǎn),這才是智能低空裝備最需要的技術(shù)支撐。"
智能低空裝備的風(fēng)洞賦能鏈路
1. 場(chǎng)景復(fù)刻:生成標(biāo)準(zhǔn)化氣流場(chǎng)景
2. 數(shù)據(jù)輸出:構(gòu)建算法訓(xùn)練數(shù)據(jù)集
3. 閉環(huán)測(cè)試:聯(lián)動(dòng)算法驗(yàn)證優(yōu)化效果
4. 傳感器校準(zhǔn):提升感知精度
5. 邊緣場(chǎng)景模擬:預(yù)判未知風(fēng)險(xiǎn)
核心成效數(shù)據(jù)
• 算法避障成功率:70%→96%
• 傳感器數(shù)據(jù)偏差:15%→3%
• 極duan場(chǎng)景應(yīng)對(duì)能力:提升85%
• 算法研發(fā)周期:縮短40%
第4章:未來(lái)進(jìn)化——風(fēng)洞與AI的“雙向智能迭代"
深夜的實(shí)驗(yàn)室,鄭工和林工還在調(diào)試“AI風(fēng)洞自主優(yōu)化系統(tǒng)"?!艾F(xiàn)在是我們手動(dòng)設(shè)計(jì)氣流場(chǎng)景,未來(lái)能不能讓風(fēng)洞AI自主判斷算法的薄弱點(diǎn),自動(dòng)生成針對(duì)性訓(xùn)練場(chǎng)景?"林工問(wèn)。
鄭工點(diǎn)開(kāi)系統(tǒng)界面,輸入“算法避障薄弱點(diǎn):突發(fā)陣風(fēng)",系統(tǒng)瞬間生成10種不同強(qiáng)度、不同方向的陣風(fēng)場(chǎng)景:“已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了!這個(gè)系統(tǒng)學(xué)習(xí)了10萬(wàn)組算法-氣流交互數(shù)據(jù),能精準(zhǔn)定位算法短板,自主生成優(yōu)化場(chǎng)景。比如你的算法怕‘斜向陣風(fēng)’,它就重點(diǎn)生成這類(lèi)場(chǎng)景訓(xùn)練算法。"
吳總帶著新一代智能物流無(wú)人機(jī)的方案過(guò)來(lái):“這款裝備要實(shí)現(xiàn)‘千架級(jí)集群智能調(diào)度’,風(fēng)洞能支撐嗎?"鄭工指向正在建設(shè)的“集群智能風(fēng)洞試驗(yàn)區(qū)":“我們正在搭建多機(jī)集群氣流模擬平臺(tái),能同時(shí)模擬50架無(wú)人機(jī)的集群飛行氣流交互,為集群調(diào)度算法提供全場(chǎng)景訓(xùn)練數(shù)據(jù)。"
結(jié)語(yǔ):風(fēng)洞,智能低空裝備的“智慧啟蒙師"
低空裝備的智能化升級(jí),本質(zhì)是“與氣流的智能對(duì)話"——既要能精準(zhǔn)感知?dú)饬髯兓?,也要能主?dòng)應(yīng)對(duì)氣流干擾。而風(fēng)洞,正是這場(chǎng)“智能對(duì)話"的啟蒙師:它用標(biāo)準(zhǔn)化的氣流場(chǎng)景,讓算法學(xué)會(huì)“讀懂"氣流;用精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)校準(zhǔn),讓傳感器學(xué)會(huì)“感知"氣流;用極duan的邊緣場(chǎng)景,讓裝備學(xué)會(huì)“應(yīng)對(duì)"氣流。
隨著風(fēng)洞技術(shù)與AI、數(shù)字孿生的深度融合,未來(lái)的風(fēng)洞將成為“智能低空裝備的專(zhuān)屬駕校",為每一款裝備量身定制氣流訓(xùn)練課程。當(dāng)?shù)涂昭b備的“大腦"被風(fēng)洞充分啟蒙,它們終將在城市的復(fù)雜空域中,實(shí)現(xiàn)真正安全、高效、自主的飛行,為低空經(jīng)濟(jì)注入智能新動(dòng)能。
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由Delta德?tīng)査x器聯(lián)合電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院——深思實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)、工信電子五所賽寶低空通航實(shí)驗(yàn)室研發(fā)制造的無(wú)人機(jī)抗風(fēng)試驗(yàn)風(fēng)墻\可移動(dòng)風(fēng)場(chǎng)模擬裝置\風(fēng)墻裝置,正成為解決無(wú)人機(jī)行業(yè)抗風(fēng)性能測(cè)試難題的突破性技術(shù)。


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