【自动驾驶】4 智驾生态概述

news2025/1/23 13:18:19

目录

1 智驾生态概述

▲ 关键组成部分

▲ 概述

2 关键技术

▲ 传感器

▲ 感知

▲ 数据闭环

3 未来市场



1 智驾生态概述

智能驾驶生态,简称智驾生态,是指围绕智能驾驶技术的开发、应用、服务和支持所形成的产业体系和合作网络。

涵盖了从硬件设备、软件算法、通信网络、数据处理、地图服务政策法规、测试验证、用户服务等各个环节,形成了一个复杂的生态系统,旨在推动自动驾驶技术的成熟和商业化应用。

▲ 关键组成部分

 硬件基础设施:包括车载传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达)、计算平台(高性能处理器、GPU)、通讯模块(5G、V2X车路协同系统)等,为智能驾驶提供感知、决策和执行的基础

 软件算法:包括感知算法(物体检测、识别)、决策规划算法(路径规划、避障)、控制算法(车辆动力学控制)等,负责处理传感器数据,做出驾驶决策

 通信网络:包括车联网技术(V2X),实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的信息交换,提高驾驶安全性。

 数据与云计算:大数据处理、云计算平台提供海量数据存储和计算能力,支持模型训练、数据融合和远程监控等功能。

 高精度地图:提供精确的道路信息、交通标志、地形特征等,是自动驾驶汽车导航和决策的重要依据

 政策法规:政府制定的相关法律法规、标准规范。

 测试验证:包括封闭测试场、开放道路测试、仿真测试等。

 用户服务:为用户提供全方位的智能驾驶体验。

▲ 概述

整车智能定义下一代智能驾驶,车内外联动,车载智能交互。

智驾解决方案:AI芯片 + 感知算法 + 工具链。

AI赋能,共建丰富的软件应用生态。

数据是生产资料,算法是灵魂,算力是第一推动力。

2 关键技术

硬件:大算力芯片、引入激光雷达、引入高分辨率摄像头。

软件算法:CNN、BEV + Transform、Occupancy。

市场需求变化:低阶方案价格性价比(1V1R);中阶方案功能性价比(5V1R);高阶方案城区NOA(11V5R1L)。

说明 V:摄像头; R:毫米波雷达;U:超声波雷达;L:激光雷达

▲ 传感器

视觉感知解决方案:多摄像头、高分辨率摄像头已成行业趋势,服务于更精准的感知,更多的场景功能(智能行车、智能泊车)应用。

▲ 感知

  • 2021-2022年的量产感知方案

BEV+Transform(Tesla、小鹏)

神经网络直接在3D空间输出;在神经网络中组成一套完整的感知格式;神经网络中的传感器特征的融合;端到端可学习和数据驱动的改进。

  • 2023年的量产感知方案

Occupancy(Tesla、百度)

解决长尾未知障碍物问题;弱语义、强几何;平替激光雷达算法。

▲ 数据闭环

3 未来市场

感知:越多的传感器可以覆盖周围更广的视野;越深的网络提取特征的能力更强;越多的网络,功能越多,目标识别,检测,分割等,能发挥出更好的性能。

未来市场展望:

▲ 以新造车势力为代表的主机厂均想要打造全栈自研的自动驾驶能力 ;因为未来车型的硬件将会趋同,企业的软件能力或者说软硬件一体化能力将是其核心壁垒

▲ 在未来高阶自动驾驶的感知解决方案上,均将采取激光雷达+毫米波雷达+摄像头多种传感器冗余感知的“强感知”路线 ;

▲ 未来有实力的企业将形成 AI芯片自研+自动驾驶域控制器自研(合作开发) 的研发模式,再结合自研的软件算法,能够充分发挥出自动驾驶计算平台的最优性能;

▲ 从用户场景出发,逐步实现 停车、高速、城区 三大场景下点到点的自动驾驶;

▲ 在低阶智驾方案上,1V1R甚至1V的方案价格会压缩至千元以下,主要会在10w左右上下的车型搭载,该区间的一体机出货量最大,市场竞争也最为激烈;在中阶智驾方案上,主要围绕中等算力芯片来开发,对应的功能主要包括高速NOA和低速泊车,一颗芯片5V1R或5V5R的形式支持上述功能,量产的主力车型在15-20w车型上下,主打一个高性价比的行泊一体功能,芯片算力复用、传感器复用;在高阶方案上,传感器配置基本拉满,11V5R1L的方案,价格将下探至20w上下,后续主要比拼的是城市NOA方案;

▲ 面对未来汽车行业可能出现的强强联合趋势,实力较弱的Tier 1(一级供应商)确实面临着严峻的挑战。随着整车企业(OEMs)与顶级供应商之间形成更为紧密的战略联盟,小规模或技术实力不足的供应商可能会发现自己被边缘化,不仅是因为激烈的行业竞争,还因为OEMs对成本控制和性能要求的日益严格。

说明:以上部分内容来源于网络。仅做为学习用途。如有侵权,请联系作者删除。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2280916.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Excel 技巧14 - 如何批量删除表格中的空行(★)

本文讲如何批量删除表格中的空行。 1,如何批量删除表格中的空行 要点就是按下F5,然后选择空值条件以定位所有空行,然后删除即可。 按下F5 点 定位条件 选 空值,点确认 这样就选中了空行 然后点右键,选 删除 选中 下方…

C语言进阶习题【1】指针和数组(4)——指针笔试题3

笔试题5:下面代码输出是是什么? int main() {int a[5][5];int(*p)[4];p a;printf( "%p,%d\n", &p[4][2] - &a[4][2], &p[4][2] - &a[4][2]);return 0; }分析 代码结果 笔试题6:下面代码输出是是什么&#xff1…

5. 推荐算法的最基础和最直观的认识

1.性别年龄转换为统一的计量单位 所谓推荐,就是替别人推荐,比如工厂A需要招男员工,希望大家推荐认识的人。那么在这里,就有了推荐的概念,限定条件是男。我们知道,人的性别一般分为男或者女。在这里假设把男…

如何在Matplotlib中绘制多个Y轴刻度

Matplotlib是一个功能强大的Python库,在它的帮助下,我们可以绘制条形图,图表,绘图,比例等。在本文中,我们将尝试在Matplotlib中绘制多个Y轴刻度。 为什么多个Y轴刻度很重要? 绘制具有不同单位…

大模型GUI系列论文阅读 DAY1:《基于大型语言模型的图形用户界面智能体:综述》(6.6W 字长文)

摘要 图形用户界面(Graphical User Interfaces, GUIs)长期以来一直是人机交互的核心,为用户提供了直观且以视觉为驱动的方式来访问和操作数字系统。传统上,GUI交互的自动化依赖于基于脚本或规则的方法,这些方法在固定…

RabbitMQ1-消息队列

目录 MQ的相关概念 什么是MQ 为什么要用MQ MQ的分类 MQ的选择 RabbitMQ RabbitMQ的概念 四大核心概念 RabbitMQ的核心部分 各个名词介绍 MQ的相关概念 什么是MQ MQ(message queue),从字面意思上看,本质是个队列,FIFO 先入先出&am…

linux 下tensorrt的yolov8的前向推理(python 版本)的实现

一、yolov8的python实现的环境搭建 #通过pip安装 pip install ultralytics #通过git克隆GitHub仓库 git clone <https://github.com/ultralytics/ultralytics.git> cd ultralytics #安装依赖 pip install -r requirements.txt #执行推理 yolo predict model./yolov8n.pt …

java文件按行写入数据后并创建行索引及查询

背景 当有很多数据需要存储&#xff0c;这些数据只是想要简单的按行存储和查询&#xff0c;不需要进行其他条件搜索&#xff0c;此时就可以考虑不需把这些数据存储在数据库&#xff0c;而是直接写入文件&#xff0c;然后从文件中查询 但是正常情况下&#xff0c;如果仅仅只是按…

SpringBoot集成Flink-CDC,实现对数据库数据的监听

一、什么是 CDC &#xff1f; CDC 是Change Data Capture&#xff08;变更数据获取&#xff09;的简称。 核心思想是&#xff0c;监测并捕获数据库的变动&#xff08;包括数据或数据表的插入、 更新以及删除等&#xff09;&#xff0c;将这些变更按发生的顺序完整记录下来&…

VisualStudio中配置OpenGL环境并制作模板

VisualStudio中配置OpenGL环境并制作模板 本教程来自&#xff1a;sumantaguha Install Visual Studio Download Microsoft Visual Studio Community 2019 from https://my. visualstudio.com/Downloads?qvisual%20studio%202019&wt.mc_ idomsftvscom~older-downloads and…

工程上LabVIEW常用的控制算法有哪些

在工程应用中&#xff0c;LabVIEW常用的控制算法有很多&#xff0c;它们广泛应用于自动化、过程控制、机器人、测试测量等领域。以下是一些常见的控制算法&#xff1a; 1. PID 控制 用途&#xff1a;PID&#xff08;比例-积分-微分&#xff09;控制是最常用的反馈控制算法&…

WPF1-从最简单的xaml开始

1. 最简单的WPF应用 1.1. App.config1.2. App.xaml 和 App.xaml.cs1.3. MainWindow.xaml 和 MainWindow.xaml.cs 2. 正式开始分析 2.1. 声明即定义2.2. 命名空间 2.2.1. xaml的Property和Attribute2.2.2. xaml中命名空间2.2.3. partial关键字 学习WPF&#xff0c;肯定要先学…

对话小羊驼vicuna

文章目录 1. gpu租用2. 公网网盘存储实例/数据3. 登录实例4. 预训练模型下载5. llama、alpaca、vicuna的前世今生6. 对话Vicuna&#xff08;1&#xff09;llama-2-7b-hf&#xff08;2&#xff09;vicuna-7b-delta-v0&#xff08;3&#xff09;vicuna-7b-v0&#xff08;4&#x…

web路径问题和会话技术(Cookie和Session)

一.Base 1.base介绍①base是HTMl语言的基准网址标签,是一个单标签,位于网页头部文件的head标签内②一个页面最多使用一个base元素,用来提供一个指定的默认目标,是一种表达路径和连接网址的标记③常见的url路径分别有相对路径和绝对路径,如果base标签指定了目标,浏览器将通过这个…

C++17 新特性解析:Lambda 捕获 this

C17 引入了许多改进和新特性&#xff0c;其中之一是对 lambda 表达式的增强。在这篇文章中&#xff0c;我们将深入探讨 lambda 表达式中的一个特别有用的新特性&#xff1a;通过 *this 捕获当前对象的副本。这个特性不仅提高了代码的安全性&#xff0c;还极大地简化了某些场景下…

2025.1.20——二、buuctf BUU UPLOAD COURSE 1 1 文件上传

题目来源&#xff1a;buuctf BUU UPLOAD COURSE 1 1 一、打开靶机&#xff0c;查看信息 这里提示到了文件会被上传到./uploads&#xff0c;有路径&#xff0c;题目也说了upload&#xff0c;所以是文件上传漏洞。好简洁的题目&#xff0c;做过十七关upload-labs的我&#xff0c…

python学opencv|读取图像(四十二)使用cv2.add()函数实现多图像叠加

【1】引言 前序学习过程中&#xff0c;掌握了灰度图像和彩色图像的掩模操作&#xff1a; python学opencv|读取图像&#xff08;九&#xff09;用numpy创建黑白相间灰度图_numpy生成全黑图片-CSDN博客 python学opencv|读取图像&#xff08;四十&#xff09;掩模&#xff1a;三…

springBoot 整合ModBus TCP

ModBus是什么&#xff1a; ModBus是一种串行通信协议&#xff0c;主要用于从仪器和控制设备传输信号到主控制器或数据采集系统&#xff0c;例如用于测量温度和湿度并将结果传输到计算机的系统。&#xff08;百度答案&#xff09; ModBus 有些什么东西&#xff1a; ModBus其分…

数据结构——实验二·栈

海~~欢迎来到Tubishu的博客&#x1f338;如果你也是一名在校大学生&#xff0c;正在寻找各种变成资源&#xff0c;那么你就来对地方啦&#x1f31f; Tubishu是一名计算机本科生&#xff0c;会不定期整理和分享学习中的优质资源&#xff0c;希望能为你的编程之路添砖加瓦⭐&…

【IEEE Fellow 主讲报告| EI检索稳定】第五届机器学习与智能系统工程国际学术会议(MLISE 2025)

重要信息 会议时间地点&#xff1a;2025年6月13-15日 中国深圳 会议官网&#xff1a;http://mlise.org EI Compendex/Scopus稳定检索 会议简介 第五届机器学习与智能系统工程国际学术会议将于6月13-15日在中国深圳隆重召开。本次会议旨在搭建一个顶尖的学术交流平台&#xf…