北京邮电大学课题负责人朱海龙:基于时间敏感网络的车载实时通信中间件技术研究

谈思实验室 2023-06-01 17:52

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第四届中国国际汽车以太网峰会


聚焦中国车载以太网市场发展的最新热点与痛点分析,AES 2023第四届中国国际汽车以太网峰会将于2023年6月8日-9日在上海举办。本届峰会持续2天,30位以上行业权威专家,超过40小时的干货发言,各位专家集中分享汽车以太网方面的最新技术及创新实践,150多家媒体联合报道,300位以上参会嘉宾齐聚AES 2023汽车以太网盛会,助力汽车以太网加速发展,共同探讨汽车以太网的未来趋势,迈向新的台阶!


此次,北京邮电大学课题负责人朱海龙,将在AES 2023上分享“ 基于时间敏感网络的车载实时通信中间件技术研究 ”的精彩话题。



作为亚太区首个2天汽车以太网技术峰会,AES活动每年聚集国内国际头部车企,如上汽、BMW、Audi、长安、吉利、长城、捷豹路虎、奇瑞、蔚来、Tesla等,数十家OEM厂商和100多家业内企业共同参与,得到大家的一致好评。在过去3年成功举办的基础上,本届会议将汇集数百位来自主机厂商、汽车一二级供应商、传感器、汽车以太网厂商、车载软件和网关公司、汽车电子电器供应商、测试方案供应商、汽车安全企业等行业领袖与专家,共同交流探讨车载以太网市场发展,并分享最新以太网应用案例及核心软硬件创新方案。相信此次峰会必能成为您与众多行业嘉宾针对汽车以太项目进行商务交流的绝佳平台!


精彩瞬间


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峰会亮点

1

2 天时间全面专注车载以太网热点话题, 连续4年亚太区行业独家峰会

2

30+ 行业权威专家倾力分享与讨论


3

40+ 大会主题发言,  干货满满

4

50+ 汽车厂商参会和现场沟通


5

150+ 媒体联合报道

6

300+ 参会嘉宾,覆盖整个产业链包括汽车厂商、一级供应商、以太网方案商、线束线缆提供商等


热点话题


全球最新车载以太网技术演进与趋势分析

汽车以太网在整车的部署进展及相关挑战

车载TSN技术的应用痛点及落地方案

DDS与TSN深度融合,构建安全可靠的智能汽车落地方案

汽车以太网时代下,整车电子电气架构演进和技术挑战

Zonal架构下的以太网通信方案及部署

端到端的汽车以太网物理层合规性测试

汽车以太网的开发流程、测试与量产初探


部分往届嘉宾


演讲嘉宾


北京邮电大学

朱海龙

课题负责人

朱海龙,男,博士,毕业于清华大学自动化系,现就职于北京邮电大学信息通信工程学院,副教授,兼职担任网络通信与安全紫金山实验室时间敏感网络课题负责人。主要从事工业互联网新一代通信网络技术研究,主要涉及确定性网络、软件定义网络、时间敏感网络以及工业控制网络。承担以及参与科技部重点研发计划3项,国家863课题10余项,省部级课题10余项,已在国内外顶级期刊和国际学术会议上发表SCI/EI学术论文20余篇,专利20多项,主持和参与国内工业互联网相关的国家或者行业标准10多项。

演讲主题


基于时间敏感网络的车载实时通信中间件技术研究


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评论
  • 本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。修改对应的内核配置文件# 进入sdk目录cdrk3562_linux# 编辑内核配置文件vi./kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig注:不清楚内核使用哪个defc
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    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 68浏览
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 69浏览
  • 肖特基具有很多的应用场景, 可以做同步整流,防止电流倒灌和电源反接等,但是随着电源电流的增大,肖特基导通正向压降0.3~0.7v的劣势也越发明显,产生了很多的热,对于工程师的散热设计是个考验,增加了工程师的设计难度和产品成本,目前一种新的理想二极管及其控制器,目前正在得到越来越广泛的应用- BMS,无人机,PLC,安防,家电,电动工具,汽车等都在快速普及理想二极管有三种架构,内置电荷泵的类似无锡明芯微MX5050T这种,驱动能力会弱点,静态功耗200uA,外置电荷泵MX74700T的这种驱动能力
    王萌 2024-12-10 08:51 85浏览
  •         霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
    锦正茂科技 2024-12-10 11:07 64浏览
  • 开发板在默认情况下,OpenHarmony系统开机后 30 秒会自动息屏,自动息屏会让不少用户感到麻烦,触觉智能教大家两招轻松取消自动息屏。使用触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,Laval鸿蒙社区推荐开发板,已适配全新OpenHarmony5.0 Release系统,SDK源码全开放!SDK源码中修改修改以下文件参数:base/powermgr/power_manager/services/native/profile/power_mode_co
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  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 65浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
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  • 在驾驶培训与考试的严谨流程中,EST580驾培驾考系统扮演着至关重要的数据角色。它不仅集成了转速监控、车速管理、转向角度测量、转向灯光控制以及手刹与安全带状态检测等多项功能,还通过高精度的OBD数据采集器实时捕捉车辆运行状态,确保学员在模拟及实际驾驶中的每一步操作都精准无误。EST580驾培驾考转速车速转向角转向灯光手刹安全带OBD数据采集器系统的重要性及其功能:1、提高评判效率:通过原车CAN协议兼容,不同车型通过刷写固件覆盖,不仅提高了考试的数字化、自动化程度,还减少了人为干预的安装需要,从
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  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
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  • 2024年12月09日 环洋市场咨询机构出版了一份详细的、综合性的调研分析报告【全球电机控制系统芯片 (SoC)行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2024-2030】。本报告研究全球电机控制系统芯片 (SoC)总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,同时分析电机控制系统芯片 (SoC)市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。报告从电机控制系统芯片 (SoC)产品类型细分、应用细分、企业、地区等角度,进行定量和定性分析,包括产量、产值、均价
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    youyeye 2024-12-10 16:13 91浏览
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 129浏览
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