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2017 考博英语 阅读题源经济学人文章每日精析(九十五)

考博英语阅读大部分博士研究生招生院校都使用《经济学人》杂志文章作为题源,考博信息网|http://www.kaoboinfo.com教育考博频道为考博生们将其中的文章进行深度分析,希望能提高大家的考博英语阅读水平,读懂长难句。

导读

人工智能在汽车领域的运用。

Intelligence test

智能测试

A computer program that learns how to save fuel

一种习得省油的电脑程序

A piece of artificial intelligence that can draw on past experience

能够借助以往经验的人工智能程序

Charge!

充电!

Jan 28th 2017

2017.1.28

FROM avoiding jaywalkers to emergency braking to eventually, perhaps, chauffeuring the vehicle itself, it is clear that artificial intelligence (AI) will be an important part of the cars of the future. But it is not only the driving of them that will benefit. AI will also permit such cars to use energy more sparingly.

从避开乱穿马路的行人到紧急制动再到自动驾驶,毫无疑问,人工智能(artificial intelligence, AI)将会成为未来汽车的重要组成部分。这不仅能给驾驶本身带来方便,而且还更为节能。

Jaywalkers :n.乱穿马路的人(不遵守交通规则,口语)

emergency braking: 紧急制动

chauffeuring :v/n.给……开车,私人司机

Cars have long had computerised engine-management that responds on the fly to changes in driving conditions. The introduction of electric power has, however, complicated matters. Hybrids, which have both a petrol engine and an electric motor run by a battery that is recharged by capturing kineticenergy as the vehicle slows or brakes, need more management than does a petrol engine alone. Things get even harder with plug-in hybrids, which can be recharged from the mains and have a longer electric-only range.

引擎的智能化管理早已应用于汽车,用以快速对行驶过程中路面状况的变化做出反应。然而,电力应用却存在难以处理的问题。混合动力车,同时具有汽油发动机与电动发动机,电池在汽车减速或刹车时通过动能转化而充电,但这需要投入较普通车更多的引擎管理。带插头接点的混合动力车虽然能通过电源充电,并拥有更长的电动行驶时间,但引擎的智能化管理更加繁琐。

Computerized: v.使电脑化

engine-management: n.发动机管理

on the fly: 迅速,匆忙的

Hybrids:n.混合动力车

Kinetic energy:动能

This is where AI could help, reckon Xuewei Qi, Matthew Barth and their colleagues at the University of California, Riverside. They are developing a system of energy management which uses a piece of AI that can learn from past experience.

这是AI的用武之地,来自位于里弗赛德的加州大学的Xuewei Qi、Matthew Barth和他们同事如此认为。他们正在研发一套能源管理系统,该系统能利用人工智能学习以往的经验。

Their algorithm works by breaking the trip down into small segments, each of which might be less than a minute long, as the journey progresses. In each segment the system checks to see if the vehicle hasencountered the same driving situations before, using data ranging from traffic information to the vehicle’s speed, location, time of day, the gradient of the road, the battery’s present state of charge and the engine’s rate of fuel consumption.

该程序的工作机制是在行驶的过程中,将整个行程拆分成独立小路段,每个路段的时长可能还不到一分钟。在每个路段中,系统通过校验以确认该车是否曾遇到过相同的行驶状态,参考数据包括交通信息,行驶速度,行驶位置,在一天中的时间,路面坡度,电池的电量状态以及发动机的燃油消耗率。

Algorithm:n.运算

Encounter: v. 遭遇

Gradient:n.坡度

If the situation is similar, it employs the same energy-management strategy that it used previously for the next segment of the journey. For situations that it has not encountered before, the system estimates what the best power control might be and adds the results to its database for future reference. Ultimately, the idea is that the algorithm will also learn from the experiences of its brethren in other cars, by arranging for all such systems to share their data online. Ideally, such a system would be fed its route and destination in advance, to make things easier to calculate. But Dr Qi and Dr Barth are realists, and know that is unlikely to happen. If a satnav were invoked, it would be able to pass relevant information on to the algorithm. But drivers use satnavs only to get them to unfamiliar destinations. Hence the researchers’ decision to design a system that does not rely on knowing where it is going.

如果条件相似,人工智能系统就会在剩下的行程中启动与前一次相同的行驶策略。如果是未遇到过的情况,系统会评估出最佳省能方案并将结果添加到数据库中以便日后的参考。最终,通过数据在线分享的方式,可以获得其他车辆所获得的数据信息,这样就可以学习其他车辆上的经验。理想条件下,该系统会事先被预设路线与目的地,以使计算变得更为容易。但Qi博士与Barth博士均为现实主义者,他们知道那并不太可能发生。如果利用卫星,能够将相关信息传送到该程序上。但驾驶员使用卫星一般只是为了导航到陌生的地方  Satnav: n. 卫星定位

Invoke: v. 调用



 

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