Bienvenue à State Estimation and Localization for Self-Driving Cars, le deuxième cours de la Specialization Self-Driving Cars de l'Université de Toronto. Nous vous recommandons de suivre le premier cours de la Specializations avant de suivre ce cours.

Estimation de l'état et localisation pour les voitures auto-conduites

Estimation de l'état et localisation pour les voitures auto-conduites
Ce cours fait partie de Spécialisation "Voitures auto-conduites"


Instructeurs : Jonathan Kelly
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Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Comprendre les principales méthodes d'estimation des paramètres et de l'état utilisées pour la conduite autonome, telles que la méthode des moindres carrés
Élaborer un modèle pour les capteurs de localisation typiques des véhicules, y compris le GPS et les IMU
Appliquer les filtres de Kalman étendus et non centrés à un problème d'estimation de l'état d'un véhicule
Appliquer la correspondance de balayage LIDAR et l'algorithme itératif du point le plus proche
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Modélisation mathématique
- Catégorie : Mathématiques appliquées
- Catégorie : Systèmes de positionnement global
- Catégorie : Algèbre linéaire
- Catégorie : Estimation
- Catégorie : Robotique
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5 devoirs
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Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 6 modules dans ce cours
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Felipe M.

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Avis des étudiants
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- 1 star
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Révisé le 19 mars 2021
Challenging but very fun. Not for beginners, you certainly need to know your math and be good enough a coding. Very recommended introduction to state estimation.
Révisé le 16 juil. 2020
Thank you for this absolutely fantastic course. Kalman filters and state estimation in general is a concept that I've tried to understand for a long time, and I'm glad to have finally understood it!
Révisé le 24 sept. 2019
Challenging course, specially the assignments. The extra literature resources are great. The explanations and examples on the videos could improve. Step by step Hands On examples would fit great
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