智能汽车开启中央计算革命,全场景智能“车芯”强势崛起

news2024/10/5 18:30:42

伴随着汽车跨域融合时代的到来,智能汽车芯片正处于快速迭代期,同时牌桌上的玩家也在加速挪换位置。

一方面,包括丰田、大众集团等在内的全球汽车制造商正在进入芯片平台的切换周期,加速推动汽车芯片市场格局的改变。

另一方面,包括英伟达、高通、地平线、芯驰科技、黑芝麻智能等芯片厂商正在全面推动跨域集中、中央计算时代到来,并且正在瓜分传统芯片厂商占据的座舱和ADAS芯片市场。

很显然,一个全新的汽车芯片时代正在加速到来。以芯驰科技、地平线等为代表的中国智能汽车芯片在中国智能汽车产业的“声量”越来越大。比如芯驰科技,其车规芯片已经实现大规模量产,服务客户已经超过260家,覆盖了中国90%以上的车厂。

在4月19日的第二十届上海车展上,芯驰科技举行以“拥抱中央计算 开启’全芯智能’时代”为主题的春季发布会,来自中国汽车芯片产业创新战略联盟、上汽大众、德赛西威、东软睿驰、Unity中国等的诸多重量嘉宾亲临现场为芯驰科技打call,充分肯定了芯驰科技为汽车智能化做出的推动力量。

与此同时,芯驰科技还重磅发布了第二代中央计算架构SCCA2.0,并且推出了全新的X9SP和V9P处理器,实现了架构和性能的全面提升。

核心域控“芯”升级

过去几年,各大汽车品牌在不同价位区间、不同品牌选用的舱内舱外智能化功能并不一致。但伴随着汽车电子电气架构往跨域融合、中央计算平台演进,同时标配智能座舱+智能驾驶+智能化车身控制将成为了各大品牌智能化竞争的关键要素。

在这一过程中,舱泊一体、行泊一体方案已经成为新产品风向。未来,行泊一体/舱泊一体将逐步过渡到舱驾一体乃至中央计算,这是低阶智能驾驶向高阶智能驾驶迈进的主要路径,同时也是当下诸多芯片厂商布局的重点。

在本次上海车展上,芯驰科技重磅发布了专门针对行泊一体ADAS域控制器设计的新一代车规处理器——V9P,CPU性能高达70KDMIPS,GPU达200GFLOPS,整体AI性能高达20TOPS,在单个芯片上即可实现AEB(自动紧急刹车)、ACC(自适应巡航)、LKA(车道保持)等主流L2+ ADAS的各项功能和辅助泊车、记忆泊车功能,并能集成行车记录仪和高清360环视。

芯驰智能驾驶处理器V9P

据了解,V9P是目前集成度最高的L2+单芯片量产阶级方案。由于内置独立安全岛,V9P无需外置MCU便可实现真正的单芯片行泊一体方案,可以有效地节约系统成本。除此之外,V9P还搭载了车规级ISP模块,拥有高达1Gpixel/s图像处理能力,支持800万像素摄像头输入。

很显然,针对当下热门的舱泊一体、行泊一体市场,芯驰科技已经重磅出击,高性能+极具性价比已经成为芯驰出击舱泊一体和行泊一体方案的重要“利器”。

车展期间,芯驰科技还同步发布了面向未来主流智能座舱应用的全场景座舱处理器X9SP,X9SP和V9P目前已经分别与德赛西威、东软睿驰进行全球首发。

芯驰全场景座舱芯片X9SP

众所周知,高算力已经成为了智能座舱技术革命的关键。作为面向未来主流智能座舱应用的全场景座舱处理器——X9SP内置12核Arm Cortex-A55处理器,CPU性能高达100KDMIPS。与前代X9HP相比,CPU性能提升了2倍,GPU性能提升1.6倍,同时还集成了全新的NPU(算力高达8TOPS),可以更好地支持DMS、OMS、APA等功能。

在汽车产业整体降本压力徒增的当下,芯驰科技的全场景座舱处理器X9SP和X9HP保持了硬件Pin-To-Pin兼容和软件兼容,一个月即可从X9HP平滑升级至X9SP,仅需9个月左右就可实现车型快速量产,最大程度优化成本,大大降低研发投入。

智能汽车迈进中央计算时代

现阶段,L2及L2+级智能驾驶渗透率的快速提升,智能驾驶域控制器和智能座舱域控制器迎来了大规模应用。同时,行泊一体方案也开始进入规模化量产阶段,由此也推动了整车电子电气架构的进一步升级,加速了智能驾驶域和智能座舱域融合。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示,2022年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配搭载智能驾驶行车(含行泊一体)域控制器(含主动安全控制器,用于融合控制)114.70万台,同比增长81.26%。

与此同时,包括主机厂、Tier1、芯片企业在内的汽车产业链各层企业都在推动汽车电子电气架构的演进。比如上汽、吉利、广汽埃安、小鹏等均已发布了全新一代的汽车电子电气架构,中央计算+区域控制的硬件架构成为了主流趋势。

这也意味着,智能汽车正在缓缓驶入中央计算时代。根据《高工智能汽车研究院》预计,30万以上车型将是首批升级中央计算和区域控制的细分市场,预计2025年市场规模将突破350万辆。

在这样的背景之下,如何打造真正可以满足中国市场规模化落地的跨域计算平台,已经成为了中国智能汽车芯片企业的核心重点。

芯驰科技作为国内少数布局全场景智能芯片的企业,此前已经推出了面向下一代高性能中央网关、车载计算单元、跨域控制器等应用场景的网关芯片G9系列最新旗舰产品——G9H,将网关、VCU、BCM等多个功能融合到了一个处理器上面。随后,芯驰科技又推出了基于高性能车规处理器X9U的舱泊一体解决方案。

另外,天准、东软睿驰等Tier1推出的高阶自动驾驶和行泊一体域控制器中,均选用了芯驰科技的相关芯片产品。

比如天准推出了基于地平线双征程5+芯驰X9U+芯驰E3平台的TADC-D52高配域控制器方案,面向城市NOA和记忆泊车、自动泊车、360环视等高阶自动驾驶场景;以及基于地平线单征程5+芯驰G9H+芯驰E3平台的TADC-D51中配域控制器方案,面向高速NOA和记忆泊车、自动泊车、360环视等自动驾驶场景。

目前,天准这两款产品均已于2022年8月实现全部功能的一次性点亮,并于2023年3月份完成全部的DV测试并顺利通过,将在2023年下半年完成PV测试达到量产状态。

在上述实践的基础上,芯驰科技在车展期间正式发布了第二代中央计算架构SCCA2.0,并且在展会现场采用可视化的透明汽车模型,向业界展示了SCCA2.0中央计算架构的6个核心单元在车内的部署,同时还展出了这些核心单元基于芯驰处理器和MCU的实现方案。

芯驰第二代中央计算架构SCCA2.0车模展示

·高性能中央计算单元: 采用高性能X9、V9处理器作为开放式计算核心,并集成G9和E3用于高可靠运算,CPU总算力达到300KDMIPS,作为未来汽车的大脑,实现智能座舱、自动驾驶、整车的车身控制,并提供高速网络交互和存储共享服务等功能,未来芯驰将持续升级,把上述功能逐步集成到一颗芯片上

·高可靠智能车控单元:采用G9处理器和E3 MCU构成的高性能智能车控单元(Vehicle HPC)作为底盘域+动力域的集成控制器,实现底盘和动力的融合和智能操控

·4个区域控制器:以高性能高可靠的E3多核MCU为核心,实现在车内四个物理区域内的数据交互和各项控制功能

·6个核心单元之间采用10G/1Gbps高性能车载以太网实现互联,并采用冗余架构,既确保了低延迟高流量的数据交换,又能确保安全性。

“在这样的高功能安全和高性能产品的支撑下,芯驰科技将联合包括Tier1在内的合作伙伴,为整车厂提供一个全栈式的中央计算解决方案。”芯驰科技董事长张强表示。

当前,在整车电子架构进一步集中化的大背景下,汽车芯片赛道开始呈现了两种不同的发展思路:第一种是以英伟达、高通为代表的企业,提供中央超大算力SoC来实现最大化的集成度,但开发成本高昂。

另一种则是如何进一步提高整车多域控制器的协同效率。在这一点上,芯驰科技已经实现智能座舱、智能驾驶、MCU、中央网关等全场景芯片的覆盖,明显更具优势。

值得一提的是,SCCA2.0是一个足够开放的系统,既可以全套采用芯驰的全场景芯片方案,也能够兼容其他的芯片产品,灵活匹配,全面赋能车企。

国际顶尖车厂来芯驰展台深度交流

“高度融合的中央计算需要以全面打通的生态为前提。”张强表示,芯驰科技与超过200家生态合作伙伴构建了完善的汽车生态圈,包括底层的基础软件、操作系统、各种工具链、中间件以及上层的应用、算法和解决方案等,能够提供车规级全栈软件支持,最终实现对中央计算架构的支撑,显著减少客户的评估和开发时间,有效帮助客户节省成本和时间。

例如,在智能座舱领域,国内外众多领先的汽车软件生态合作伙伴如QNX、Unity、Kanzi、QT、AliOS、梧桐车联、天瞳等都已在芯驰X9产品上完成了适配,芯驰是QNX首个也是目前唯一进入其BSP官方支持列表的国内芯片公司。

可以看出,在汽车经历功能、架构、设计等变革的当下,以芯驰科技为代表的中国芯片厂商正在积极探索适应自身情况的发展路径和技术路线,伴随着芯驰全场景芯片产品的不断快速量产,跨越融合乃至中央集成即将成为现实。

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/464316.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

Ubuntu22.04部署eurekaserver集群

Ubuntu22.04部署eurekaserver集群 为了更好的浏览体验,欢迎光顾勤奋的凯尔森同学个人博客http://www.huerpu.cc:7000 每次都启动eureka的项目,太繁琐了,我们把eureka部署到Ubuntu,就可以愉快的玩耍了。 1 配置文件设置 准备了…

设计模式 -- 观察者模式

前言 月是一轮明镜,晶莹剔透,代表着一张白纸(啥也不懂) 央是一片海洋,海乃百川,代表着一块海绵(吸纳万物) 泽是一柄利剑,千锤百炼,代表着千百锤炼(输入输出) 月央泽,学习的一种过程,从白纸->吸收各种知识->不断输入输出变成自己的内容 希望大家一起坚持这个过程,也同…

淘宝天猫数据分析:2023年健康养生三大品类数据分析

随着人们健康意识的不断增强,越来越多的年轻人都开始加入养生大军的队伍中,我国的健康养生产业也迎来了发展机遇。 在天猫平台上,养生茶、养生壶和滋补养生原料是养生市场的几大重点类目,接下来,结合鲸参谋电商数据分析…

Docker 相关概念

1、Docker是什么? 如何确保应用能够在这些环境中运行和通过质量检测?并且在部署过程中不出现令人头疼的版本、配置问题,也无需重新编写代码和进行故障修复? 答案就是使用容器。Docker之所以发展如此迅速,也是因为它对…

电脑硬盘分区合并怎么操作?分享2个方法!

案例:电脑硬盘怎么分区? 【我把我的电脑硬盘分成了多个区域,这样可以方便存储和管理数据。现在我需要调整分区,对分区进行合并,但我不知道该如何操作,有没有小伙伴知道?】 在使用电脑的过程中…

4核8G云服务器4c8g或4h8g指的是什么?

4核8G云服务器什么意思?4c8g或4h8g代表CPU内存配置,4c8g是指4核CPU、8G内存,准确来讲由于是云服务器,4核指的是4核vCPU,4核8G就是指云服务器CPU内存配置。云服务器不只是CPU内存,还有公网带宽和系统盘&…

经典 Learned Index 结构设计及其应用

引言 学习索引是一种新型的索引结构,可以帮助数据库更快地查找数据。学习索引的诞生可以追溯到 2017 年,由 Google Brain 团队的 Kraska 等人在论文[1]中首次提出,探讨了使用神经网络替代传统数据结构(如 B-Tree)来构建索引的可行…

appuploader 常规使用登录方法

转载:登录appuploader 目录 登录appuploader 常规使用登录方法 双击appuploader.exe 启动appuploader 点击底部的未登录,弹出登录框 在登录框内输入apple开发者账号 如果没有apple开发者账号,只是普通的apple账号,请勾选上未…

题目 2056: 汉诺塔 ==理解递归

题目 2056: 汉诺塔 https://www.dotcpp.com/oj/problem2056.html 做题情况 参考代码: //package Dotcpp;import java.util.Scanner;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner sc new Scanner(System.in);int n sc.nextInt();// prin…

3.30 haas506 2.0开发教程-example - SD卡存储数据读写

SD卡存储数据读写 案例说明数据的写入与读取串口工具读取数据接收数据CSV格式 案例说明 部分设备使用过程中需要保存大量数据到TF卡中,大部分场景拔插TF卡有不太方便。 所以本案例介绍一种使用串口工具取出设备TF卡中的数据保存在电脑中的方法。 保存格式可以自己定…

详细安装使用教程】店侦探 - 跟踪店铺数据,学习运营技巧,引流关键词,电商人必备工具

简介 店侦探插件是一款电商网络浏览插件,能够帮助店主更好地运营自己的网店,这款插件功能十分全面强大,可以全面跟踪店铺的销量情况、引流关键词、直通车、营销活动、宝贝变更跟踪!感兴趣的朋友快来体验吧,跟踪店铺数…

常见的用户密码加密及破解方法

用户密码安全是互联网行业需要保障的重要安全之一,由于黑客的入侵和内部的泄露,保证用户密码安全并不是件容易的事情,但如果采用合适的算法加密用户密码,即使信息泄露出去,黑客也无法还原出原始的密码(或者还原的代价非…

vue3 封装ECharts组件

一、前言 前端开发需要经常使用ECharts图表渲染数据信息,在一个项目中我们经常需要使用多个图表,选择封装ECharts组件复用的方式可以减少代码量,增加开发效率。 ECharts图表大家应该用的都比较多,基础的用法就不细说了&#xff…

如何成为企业急需的技术人才:掌握这些技能,提升你的实力和竞争力

在当前竞争激烈的互联网环境中,作为程序员等技术岗,必须不断的学习,才能不断提升自身实力,锻炼自身技能。想要成为一名企业急需的技术人才,需要学习哪些技能呢? 一、IT技术发展背景及历程 IT技术是当今社…

如何借助分布式存储 JuiceFS 加速 AI 模型训练

传统的机器学习模型,数据集比较小,模型的算法也比较简单,使用单机存储,或者本地硬盘就足够了,像 JuiceFS 这样的分布式存储并不是必需品。 随着近几年深度学习的蓬勃发展,越来越多的团队开始遇到了单机存储…

【22-23 春学期】人工智能基础--AI作业6-误差反向传播

老师发布作业链接:(429条消息) 【22-23 春学期】AI作业6-误差反向传播_HBU_David的博客-CSDN博客 目录 老师发布作业链接:(429条消息) 【22-23 春学期】AI作业6-误差反向传播_HBU_David的博客-CSDN博客 1.梯度下降 2.反向传播 3.计算图 4.使用Numpy…

ROS第四十四节——路径规划

1.新建launch文件 nav05_path.launch <launch><node pkg"move_base" type"move_base" respawn"false" name"move_base" output"screen" clear_params"true"><rosparam file"$(find nav_dem…

Mybatis 知识总结1(入门、JDBC、数据库连接池、lombok介绍)

Mybatis 知识总结&#xff08;一&#xff09; 3.1 Mybatis 介绍 什么是 Mybatis ? MyBatis 是一款优秀的持久层框架&#xff0c;用户简化 JDBC 的开发。MyBatis 是 Apache 的一个开源项目 iBaits&#xff0c;2010年这个项目由 apache 迁移到了 google code&#xff0c;并且改…

Chapter 6 :CDC Constraints(ug903)

6.1 About CDC Constraints 跨时钟域&#xff08;CDC&#xff09;约束适用于具有不同发射和捕获时钟的时序路径。根据发射和捕获时钟的关系以及在CDC路径上设置的时序异常&#xff0c;有同步CDC和异步CDC。例如&#xff0c;同步时钟之间但被错误路径约束覆盖的CDC路径…

活动目录域服务

域用户能够使用[username]csk.cn进行登录。 创建一个名为“CSK”的OU&#xff0c;并新建以下域用户和组&#xff1a; sa01-sa20&#xff0c;请将该用户添加到sales用户组。 ma01-ma10&#xff0c;请将该用户添加到manager用户组。 除manager 组以外的所有用户隐藏C盘。 除…