kaiyun官网汽车车载网络技术(什么是车联网?)Internet of Vehicles,在国内称之为车联网。车联网系统依托日益健全的大数据平台,通过4G、5G无线通讯技术、传感器技术、数据处理技术、自动控制技术、信息交互技术等,以实现对车辆进行实时高效的智能化监管。
目前车联网系统已经实现的功能容扩为:语音交互、车辆导航kaiyun.com、智能驾驶、车辆状态查询、远程车辆控制、道路救援等。
车联网领域的知名品牌有:奇瑞雄狮智云互联车机系统、比亚迪的DiLink系统、吉利的GKUI系统、宝马的iDriver、丰田的G-BOOK、大众的Car-Net等等。
阿里推出的AIiOS系统整合了旗下的资源,实现了智能交互,智能驾驶舱、车辆远程控制、车辆状态查询等服务。美中不足的是,AIiOS系统目前并不能直接“驱动” 汽车 关键部件,它还只是一个能够提供人机交互和车联网数据交换的服务平台。但是,从阿里公司“驱动万物互联”的口号来看,阿里对AIiOS系统寄予的愿景还是十分宏大的。
百度推出的“car life”系统,主推自动驾驶技术,通过车联网,将车与车、车与交通设施间相互连接,实现自动判断信号灯、道路、车辆等功能。
但车联网系统远不止这些,要真正实现人、车、环境三者之间的智能互联,远不是一个单独的公司或者一个单独的系统所能够解决的。车联网是跨行业跨领域的集成系统,需要各个领域的公司通力合作、共同开发!
在未来的车联网系统里,各个大数据平台将实现互通互联,最终形成一个巨型数据仓库。而每一辆车都是这个数据仓库的一个节点。
车辆行驶过程中产生的各种数据,源源不断的汇集到数据仓库,由云计算系统对数据进行“精挑细选”的过滤,再由数据分析系统根据不同行业对车辆信息数据的不同需求,将分类后的数据进行实时共享。以便为 汽车 及驾驶员提供实时、准确、有效、贴心的个性化服务。包括但不限于:人与车智能交互、车与车智能交互、车与周围设施智能交互、车辆周围环境监测(空气质量、污染指数、天气情况)、车辆路径智能规划、交通情况实时预警、车辆自动安全驾驶、驾驶员身体状况、驾驶水平监测、驾驶员实时违章预警、车辆突发危险处理等等。
中国 汽车 工业相比欧美来说,起步要晚得多。但是中国有全世界最大的 汽车 消费市场,中国的互联网技术和互联网发展已经走在了全世界的前列。因此,未来的车联网智能化进程中,我们必将大有作为,将会进一步引领世界,请拭目以待!
车联网是物联网重要的组成部分,也是 汽车 行业转型升级的关键所在。车联网不仅仅是指 汽车 联网,而是指由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络,对智能交通的实现、减少交通事故和拥堵等都具有重要意义。
车联网作为一个比较热门同时又比较新的互联网应用领域,无论是国内还是国外, 汽车 厂商和软件服务商都专注于寻找杀手级应用,而忽略了用户体验的提升。
有调查显示,在车联网应用中,“语音控制”“远程遥控”及“触屏操控”分别以26%,24%和14%的票数当选“最华而不实功能”前三名,超过七成用户买车后再没用过车载移动互联功能。从车载功能的角度来说,用户体验不足可以总结为:功能丰富,但满足不了用户需求。
从用户角度评价车载功能,体验不佳表现为两点:其一是功能与用户期待不一致,例如,大多数导航仪都只是简单地进行半径扫瞄,搜索周围的目的地,而不能根据用户需求进行智能搜索;还有语音识别技术虽然释放驾驶员双手双眼,增加驾驶安全系数,却不能保证通话质量和产品抗噪性,这些应用功能看似满足了用户的基础需求,但仍未达到用户对使用感受的期许。
另一个用户体验不佳的表现是:常用功能使用不便,例如,某些蓝牙车载电话,拨打电话后,原本已连接的蓝牙会自动断开,使用十分不便;车载导航升级程序繁琐,需要在商家及时更新电子地图内容基础上,车主下载安装才能体验最新功能应用。虽然这些功能为车主使用时提供了便捷,但使用中却存在多余或复杂的操作步骤,令功能使用产生不便。
开门见山,不绕弯子:根据中国物联网校企联盟的定义,车联网(Internet of Vehicles)是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置,车辆可以完成自身环境和状态信息的采集;通过互联网技术,所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器;通过计算机技术,这些大量车辆的信息可以被分析和处理,从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
而随着技术的进步发展,以车内网(车内局域网)、车际网(车与车)和车载互联网(车与以太网连接)为基础,按照约定的通讯协议和数据交互标准,在车-X(车、路、行人以及互联网等)之间进行无线通讯和信息交换的系统网络,并最终实现智能交通、智能 汽车 、智能驾驶等功能。
由上可见,车联网不仅仅只是 汽车 能联网!其实上面写的有点复杂,挺难懂的,我们再用大白线G模块的车载导航或者平板电脑安装在 汽车 上,这个设备可以上网、更新导航信息、在车上刷微信、看视频甚至为车内提供WIFI热点,注意了!这些功能都不算是车联网!
这些功能在技术层面上实现难度很低,只能算是在车上上网,不能称之为车联网,因为车联网的核心功能必须与车辆状态信息、车辆控制、交通安全、交通效率等相关。
车联网的核心不仅仅是能够连接到网络,而更重要的是通过连接网络,获取“车”与“物”在使用中所需要的数据,从而达到使工具以人们期望的方式运行的结果。
实际上,车联网(Internetof Vehicle)是指车与车、车与路、车与人、车与传感设备等交互,实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统,它应该是为了满足与车有关的每一个环节中的效率、安全、管理等元素而建立起的异构通信网络。
可以看出,上面所述的1~4点是车联网以及自动驾驶技术发展递进的过程,从简单的车辆设备控制到自动驾驶,再到智能交通体系的全面发展。特别是第3、4点,现在看起来还是非常科幻,但5~10年后很有可能会变成生活的日常。就如同我们现在回想10年前,绝大部分人还在用着诺基亚的按键功能机,玩的手机 游戏 也就是个俄罗斯方块,而今天我们却能使用着性能比肩电脑而且价格又很低的智能手机,玩着王者荣耀和吃鸡。
其实以上应用场景才是互联网公司这么热衷于车联网技术开发的目的,车联网极有可能发展成下一个流量平台。
对于车联网的技术发展,传统车企与互联网企业合作无疑是最佳选择,一边是传统制造业的代表,一边是新兴互联网公司,真要合作起来也是不容易的,但是对于天生带有互联网基因的小鹏 汽车 来说,便一切都不是问题了。小鹏 汽车 在设计之初已经将网联安全作为重要考虑因素,并在设计和开发过程中,不断完善安全策略,我们所遵循的安全策略主要有两项基本原则:
除此之外,通过安全OTA(over-the-air)系统,小鹏 汽车 拥有了在线升级和及时修复漏洞的能力。并且在自身系统安全建设的同时,小鹏 汽车 还与第三方安全机构合作,进行安全风险评估、方案评审、沙盘演练和生产环境渗透,共建网联安全堡垒。
智能网联 汽车 是一个便利和风险并存的技术和产品,但是我们不能因为存在安全风险就放弃技术开发。通过技术的进步和创新,不断丰富和完善其信息安全策略,降低安全风险,提高对 社会 的便利程度,才是目前相关行业和企业应当选择的道路;同时,全行业和政府相关部门也应当共同行动,朝着制定统一标准和规范的方向努力。
车联网是物联网的一个局部应用,以车为终端,和通过无线或有线进行链路联接的各种设备组成的子网。它可以对车的信息进行收集与共享,再通过信息的处理,实现车与路、车与人、人与人、人与第三方服务商的沟通,让 汽车 生活更加智能。
至于未来无人 汽车 对于公路货运的影响,本人觉得未来无人驾驶技术不会首先实际应用在货车上,应该先在私家车或出租车等小车上应用无人驾驶技术,等待技术和市场逐步成熟后,再应用到类型的车上。货车一般体量巨大,若首先应用无人驾驶技术,高速行驶的威势,恐怕会对有人驾驶车造成恐慌,待到公路上的车大部分都实现无人化驾驶后,所有的车通过车联网互连,相遇时自行交换彼此的线路,速度,角度等行驶信息,再通过联网计算,细微调控,就可以飞速在公路上奔驰,安全而高效。
在北京,不久前由百度公司运营的我国首批“共享无人车”正式对外开放。用户通过手机应用一键呼叫,自动驾驶出租车就能接单。该出租车为完全无人驾驶, 汽车 屏幕上显示着起点终点、道路限速等情况,还会根据环境合理决策,除非遇到紧急情况,一般不需人工干预,乘客得以安心享受乘车的乐趣。
危险品运输是道路运输安全监控的重点。按规定,运输危险品的车辆只能在特定的时间内在固定的路线行驶,然而哪条路线人口少、道路通畅、保障条件好、不易出现安全隐患等,人们并不清楚。而今,借助大数据、云计算等技术,腾讯开发的重点车辆管控系统有望解决这一难题。腾讯智慧交通副总裁施雪松说:“通过分析道路沿线人口、拥堵状况、应急处理资源等,我们能够辅助交管部门规划危险品运输路线、时间,从而保障运输安全。”
智能交通是将信息、通信、传感等技术综合运用于交通上的成果。长沙的智慧通勤公交、北京的无人驾驶、危险品运输路线规划,都是智能交通应用场景的有益 探索 。专家表示,发展智能交通,符合我国交通行业转型的现实需求,也顺应了技术发展大势,既回应民生关切,也能牵引产业变革,是我国实现交通运输现代化的必然选择。
早在上世纪90年代,管理部门与 科技 专家未雨绸缪,在我国机动车总量只有几千万辆、交通基础设施建设整体上相对薄弱的情况下,就开始了研究和 探索 ,并制定了相关规划,为我国智能交通起步打下了良好的基础。
与传统主要依靠设备集成提升交通智能化程度不同,人工智能、5G等新一代信息技术,有望助推智能交通实现跨越式发展。比如,传统自动化技术也能实现一定程度的无人驾驶,但距离商用比较远。融合了最新的人工智能、雷达、地理信息等技术, 汽车 “大脑”快速进化——不仅能“看”,没了盲区;还有了“智商”,懂得决策,从而向无人驾驶迈出了一大步。
快速发展的5G技术具备低时延、广连接等优势,是推进智能交通的利器。比如,控制好自动驾驶状态下运行的地铁列车,需要精确可靠、极快速响应的传输信号。有了5G,这一技术不再是难题。今年4月,深圳开通的首条无人驾驶地铁线G技术。
小到交通信号灯的控制优化,大到搭建城市交通“智慧大脑”;从公交到地铁,从公路到港口,交通各行业、各领域都在展开智能化尝试,智能交通的图景渐行渐近。百度智能驾驶事业群组解决方案总经理聂育仁认为,当前,智能交通处于起步阶段,即将迎来一个快速发展期。
但总体看,智能交通应用场景规模化落地还有一段距离。智能交通离不开一套相互支撑的系统,任何一个环节缺失,都可能造成“智”而不“能”。例如,高级别自动驾驶的真正落地,除了要有“聪明”的车,还得有“智慧”的路,这就需要可知可感的基础设施、数据决策和管理系统等共同搭建起来的车路协同网络。
“如果车路协同是路灯,单车智能就是车灯,两者协同,自动驾驶规模商业化落地门槛才能降低。”聂育仁认为,只有实现了车路协同,自动驾驶行车才能更安全、行驶范围更广泛、落地更经济。
专家表示,目前,智能交通发展仍不够系统,发展不平衡,各个方向缺乏协调,系统性的智能化应用和集成还有待加强。比如,交通控制设备基本能够满足单一控制场景,但要适应于未来的车路协同场景,还应进一步优化。
针对短板,政府部门和产业界正在发力。今年5月有关部门表示,要着力推进“单车智能+网联赋能”,加速推进智能网联 汽车 产业化。
“我国新基建的提速,将为车路协同发展打下良好基础。”清华大学讲席教授、智能产业研究院院长张亚勤说,随着技术解决方案的进步,车路协同网络也将不断完善。
展望未来,施雪松认为,未来交通是以人为中心、人车路智联的“生命体”。“通过感知设备采集数据,人工智能算法处理数据,数据和算法双轮驱动,交通行业有望实现从分析、预测、决策到反馈的全生命周期的智慧化升级。”
聂育仁判断,智能交通发展会经历“数字化升级、网联化转型、自动化变革”三个阶段,三者同步推进,并非一个接着一个阶段开启。“未来城市可能会出现智能交通运营商,高效、绿色、共享的自动驾驶车辆,并与其他交通工具结合,形成全新的出行和运输模式。”
智能交通行业的持续 健康 发展,有赖于技术、市场、政策和法规的良性互动,需要 科技 界、产业界和管理部门协同发力,共同营造良好的产业生态。
专家提醒,智能交通不是空中楼阁,也不是将过去信息化工作简单搬到网上,它的根基是人们交通出行的切实需求。产业界应当扎实挖掘痛点,找准应用场景,有了产业支撑,技术更新换代的动力才持久。
管理理念需齐头并进。比如,采集交通数据是第一步,更重要的是挖掘分析价值。专家表示,建立健全跨部门、跨行业的开放共享机制,才有利于真正做到基于大数据的科学决策。
法律法规应适度包容。以无人驾驶为例kaiyun.com,适应夜间、暴雨天气行车等复杂路况,自动驾驶需要积累足够的真实路况数据,支持感知、预测、规划等模块的升级。聂育仁举例,北京设立了高级别自动驾驶示范区,从下午4点到夜间10点时间段,开放夜间测试,对企业研发很有帮助。
“发展智能交通,我国有较为丰富的应用场景,对新技术的接受程度也较高。”聂育仁分析,在自动驾驶、车联网等领域,我国具备一定的优势,有望在智能交通新赛道上跑出“加速度”。
业界专家提醒,保持智能交通发展势头,互联网企业等新入行者,在发挥好信息技术应用优势同时,还有必要加深对交通行业底层逻辑的理解,加强融合互通,协同推进智能交通。
专家认为,在交通信息采集、感知、分析等一些软硬件上,我们与国际先进水平仍有差距,迎头继续追赶,智能交通发展才更平衡、协调。
“我国交通密度大、交通情况比较复杂,这对发展智能交通既是挑战,也是机遇。”聂育仁认为,智能交通前景广阔,用好技术手段解决人们交通出行的痛点,将成为牵引我国建设交通强国的重要力量。
根据中国物联网校企联盟的定义,车联网(Internet of Vehicles)是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置,车辆可以完成自身环境和状态信息的采集;通过互联网技术,所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器;通过计算机技术,这些大量车辆的信息可以被分析和处理,从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
2013年,在政府部门的支持下,中国 汽车 工程学会联合30多家单位共同发起成立“车联网产业技术创新战略联盟”,2015年7月更名为“智能网联 汽车 产业技术创新战略联盟”。“联盟成立后,通过协同创新和技术共享,在智能网联 汽车 领域完善相关的标准法规体系,搭建共性技术平台,推动智能网联 汽车 产业发展。
车联网是一个国家的政策,加快构建车联网。全方位实现公共交通网络化。为车主提供安全出行,防止被宰被坑,
我相信很多朋友都不熟悉“车联网”,但它对 社会 的影响不容小觑。简而言之,车辆互联网是通过车载网络,车载移动互联网和车辆间网络在 汽车 ,人, 汽车 和道路, 汽车 和 汽车 , 汽车 和外部世界之间建立联系,因此为实现智能动态信息服务和车辆。智能控制和智能流量管理。
经过两年多的 探索 ,研发和市场验证,我们成功开发出国内领先的车载网络产品和解决方案。——华为智能车智能盒。
华智智能 汽车 智能箱的成功开发打破了传统 汽车 网络设计思路和商业模式,得到了广大车主, 汽车 服务商和各大保险公司的高度认可。这是一款真正实用且广泛推广的智能 汽车 网络终端产品。
该行走黑匣子由嵌入式智能硬件终端,云交互平台等软硬件组成,创新地了业主的需求,服务提供商的利益kaiyun.com,代理商的利益以及开发商的利益。
当主人外出时,他只需要点击手机上的旅行助手即可。华智智能车智能箱可以快速检测车主对车辆的需求。
(1)当车主离开车辆并且轮胎泄漏时,华为智能车智能箱将自动向车主的手机发送泄漏报警,以避免在紧急情况下需要时间解决问题,这将节省主人很多。处理时间。
(2)当车主启动车辆时,华为智能车智能箱将通过语音自动向车主报告轮胎压力的实时状态,以确保车主的安全。
车联网系统,是如今非常实用的配置之一,早期只出现在一些豪华配置中,如今我们10多万的国产车高配车型也比较普遍了,当然,也是 汽车 的卖点之一,在车辆车载信息服务上,和行车安全性上起着至关重要的作用。
车联网涵盖了 汽车 所有的车载服务,车辆检测、车辆防盗、车辆碰撞等提醒, 汽车 安全检测等各项内容,它的全称是 汽车 移动物联网,是指利用车载电子传感,通过通讯技术、导航系统与网络平台连接,从而实现人、车、路与城市之间建立起紧密联系。
它的主要硬件包括移动智能车机、OBD(4G)、OBD(蓝牙)、车载WiFi、智能后视镜 、行车记录仪、ADAS高级驾驶辅助系统、车载视频监控系统、车辆传感器、智能车钥匙等,车联网共有3层,第1层是感知层,也就是端,即通过车载终端上的RFID、GPS等器件感知车辆的信息及状态,第2层是互联互通,也就是管,即车与车、车与路互联互通,第3层是云,即通过云计算等调度、管理车辆,并为之提供相应的服务。
车联网是个很大的范畴,涉及到车车互联,车路互联,车联网的最终目的是实现智能交通,或者说智能交通的最好表现形式,未来就是车联网。
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为实现智能汽车和智能交通奠定了基础。智能交通系统采用先进的电子技术、信息技术、通信技术等高新技术,改造传统的交通系统和管理系统,从而形成一个信息化、智能化、社会化的新型 现代 交通系统。通过网络技术,车辆的所有电子设备可以相互控制和访问,实现车辆与公共信息服务中心之间的数据和信息交换,为交通的网络化管理提供接口。
二.主要总线通信协议的比较及应用前景。由于各种原因,汽车行业建立统一的汽车网络协议体系还存在很多困难。但是,目前汽车网络的应用已经逐渐形成这样一种观点:在低速网络中使用LIN中速网络采用低速CAN在高速网络中,高速CAN将成为当前汽车实时分布式控制模式的事实标准,但在采用X线技术的下一代汽车中, TT P/C与 Flex Ray的竞争尚未结束;多媒体导航系统的MOST协议似乎势头越来越猛。它在减重和抗干扰方面有独特的优势,但它是一个封闭的平台,其竞争对手IDB1394是一个开放的标准,可以最大限度地利用民用设备市场,因此潜力巨大。Byteflight在面向乘客的安全系统网络中显示了其独特的优势。
车上总线技术的速度/价格分布图在图中,J1850将要被淘汰,Byteflight也没有得到广泛认同.图中的显著特点就是:除蓝牙技术以外(无线通讯范畴),它们在位速率和成本上所占据的范围几乎不存在重叠区域.并且成本与位速率呈现递增关系.这反映出网络在汽车领域已被不同的车用总线所”瓜分”,而且这些总线在各自领域呈现出独霸一方的局面.
上图还有一个特点:CAN-BCAN-C和TTCAN是从CAN规范衍生出来的总线标准。从成本的角度来看,这三种类型的公交车在市场上更有竞争力。因此在汽车行业特别受欢迎,被认为是车联网领域发展前景最好的总线规范之一。就本规范而言,第2章和第3章将详细介绍它,第4章将介绍它的应用。在实验中。
三.我国车载网络技术发展策略在汽车上应用网络技术,一是减少线束,二是提高传输速度,从而达到提高汽车综合性能的目的.在计算机网络和现场总线技术的基础上,开发各种应用于汽车环境的网络技术和设备,组建汽车内部的通信网络,是现代汽车发展的重要趋势.考虑到汽车上网络应用的层次和目的变化大,以及汽车对成本价格的敏感,因此汽车上将是多种层次网络的互连网结构.随着世界上各大汽车公司的网络控制技术平台的建立,网络技术在汽车中的应用会迅速普及.我国应抓住这个机会,在汽车网络标准建立、技术应用方面加强开发研究,尽快形成自己独立的知识产权,在汽车网络知识领域中占据一席之地. @2019
图1-3显示了汽车防盗系统中使用的A类网络的典型结构图。由于车门开关、发动机罩开关、行李箱关闭的信号只能在一定条件下产生,车辆正常行驶时没有信号,数据传输速率极低,因此低速A类网络完全可以满足系统的控制要求。
图1-4显示了一个用于汽车信息系统的B类CAN总线网络的典型结构图。在这个网络中,车辆信息中心系统和仪表组单元(仪表系统控制单元)不需要单独连接液位、温度、车灯、车门、安全带等信号传感器,所有这些信息都可以从总线上获取(液位和温度信号可以通过总线从发动机控制单元获取;车灯、安全带等信号可以通过总线从车身的微处理器获取;车门信号可以通过总线从车门控制单元获得)。从而大大减少了传感器及其对应的信号处理电路的数量,有效节省了整车的成本和安装空间。
图1-5显示了汽车集成控制系统中使用的C型CAN总线网络的典型结构图。在这个网络中,CAN总线有效地连接发动机控制单元、驱动控制单元、防抱死制动控制单元、巡航控制单元、自动变速器控制单元等。变成一个综合控制系统,从而大大提高了车辆性能。
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