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2026 article

BEVDrive-E2E: Imitation With Bird's Eye View Perception for Interpretable End-to-End Autonomous Driving

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Imitation learning (IL) for end-to-end autonomous driving (E2E-AD) has made great progress recently in the closed-loop evaluation of the CARLA simulator. However, the causal confusion remains an open problem. To address this issue, we propose the BEVDrive-E2E to explore the interpretability of the end-to-end model by using visual abstractions in bird's eye view (BEV). We design a hybrid BEV fusion module (HBFM) that combines the feature aggregation capabilities of CNN and transformer in both local and global areas. To fully exploit the benefits of BEV representation, we perform BEV detection and segmentation to form a unified semantic BEV map and adopt a two-stage training schedule. We leverage the transformer decoder to predict the sequential path points in an autoregressive manner. Our proposed approach shows the state-of-the-art (SOTA) performance on both CARLA leaderboard 1.0 and leaderboard 2.0.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
BEVDrive-E2E: Imitation With Bird's Eye View Perception for Interpretable End-to-End Autonomous Driving
Date Crossref
01/04/2026
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Tongji University State Key Laboratory of Autonomous Intelligent Unmanned Systems pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

State Key Laboratory of Autonomous Intelligent Unmanned Systems — Tongji University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Autonomous Vehicle Technology and SafetyRobotics and Sensor-Based LocalizationAdvanced Neural Network Applications

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