谈谈汽车产品的原子化能力

智享新汽车 2023-09-04 09:17

"

座舱的原子化能力是智能服务的基础,本文作者根据自己的理解对座舱原子化做了完整的解读,从概念到特点以及应用理解非常完整,值得一读!


by 赛博七号

"


智能汽车领域正在以前所未有的速度迈向未来,智能座舱重新定义汽车的使用场景,自动驾驶技术的飞速发展引领出行新潮流。在这个充满潜力的领域中,原子化能力和原子化服务的概念崭露头角,为智能汽车带来一场革命性转变。

本文将探讨原子化能力与原子化服务在智能汽车领域的应用。车联网到智能驾驶,再到智能座舱和安全性,展示原子化的重要意义,并展望其在智能出行中的前景。


01

原子化的概念


原子化能力和原子化服务是智能汽车领域的关键概念,它们源自软件开发领域的微服务架构理念。


原子化能力强调将复杂任务拆解成小型、独立的基本单元,通过API实现独立且可复用的功能模块,使系统更加灵活和可维护。


02

原子化能力特点


原子化能力主要特点:


单一职责原则(SRP):每个原子化单元应该只负责一个明确的功能或任务。这样可以使得单元更加简单和易于理解,同时减少因为功能复杂性而引入的潜在问题。


可测试性原则:原子化单元应该容易进行单元测试。这要求单元的行为可以独立地进行测试,而不需要依赖于整个系统的状态或其他外部因素。


可重用性原则:较小的原子化单元更容易被其他部分复用。通过将功能划分为小型、独立的单元,可以提高代码的复用性,减少重复编写代码的情况。


低耦合原则:原子化单元之间应该尽量减少相互依赖,以降低整体系统的耦合度。这样可以使得代码更加灵活,便于维护和修改。


高内聚性原则:原子化单元内部的功能和逻辑应该高度相关和相关联。高内聚性可以确保功能单元的行为一致,并且能更容易地理解和维护。


可移植性原则:原子化单元应该尽量与特定平台和环境无关,以便可以在不同的系统和场景中使用和重用。


易维护性原则:原子化单元应该易于维护和修改,减少出错和迭代的难度。


合适粒度原则:原子化单元应该有适当的粒度,既不过于细小导致过度复杂,也不过于庞大导致失去原子化的优势。


通过将功能模块化,原子化能力使得智能汽车系统更容易进行扩展和升级,降低开发和维护成本。每个原子化能力作为一个小型、独立的服务,可以通过API进行通信,实现高度解耦和可重用性。


原子化服务作为实现原子化能力的关键,提供独立且可复用的功能模块。原子化服务为智能汽车领域的技术创新提供了坚实基础,促进了传统车企与软件行业的共享服务和合作。


03

原子化在智能汽车领域的应用


在车联网中,原子化能力将复杂的车辆间通信拆解成小型、独立的基本单元,并通过API实现数据传输和信息共享,实现车与车连接在一起,车与行人、车与路、车与基础设施(信号灯等)、车与网络、车与云连接在一起, 统称为V2X(X代表everything,任何事物)。


智能驾驶中,原子化服务实现车辆感知、路径规划等关键功能,使智能汽车能够自主决策和安全行驶。


智能座舱中的原子化服务,为乘客提供个性化体验和便捷功能,如座椅调节、娱乐和人机交互,为乘客出行带来全新的场景与体验。


安全与可靠性方面,原子化能力用于监测车辆状态和实现系统的故障处理,确保智能汽车运行的安全稳定。


不同厂商和服务提供商可以共享和整合各自的原子化服务,形成开放的智能汽车平台。这样的生态系统将使智能汽车能够更好地与其他智能设备和服务进行交互,实现更加智能化的出行体验。


这些应用为智能汽车的发展带来了新的可能性,推动着智能出行的革新和持续发展。它们通过模块化和可复用的方式,提高了系统的效率、灵活性和可维护性。随着原子化服务的不断发展,智能汽车将成为出行的智慧伙伴。例如,原子化服务可以实现智能路线规划,考虑交通状况、天气和用户喜好,为用户提供最佳出行方案。同时,智能汽车还可以通过原子化能力实现智能停车、自动充电等功能,提升用户的用车便利性和体验。


04

智能座舱中的原子服务


智能座舱作为智能汽车最具体化的感知载体,成为实现差异化的关键要素。它融合了多种创新技术,打开了更具想象力的空间。


随着智能汽车发展到新的阶段,用户更看重的是场景化价值,而不仅仅是产品配置表。很多市场上受欢迎的智能车,是拿故事线作为主线索来定义车的。智能汽车要抓住能为客户提供何种场景和体验,以此作为核心价值。用户需求与功能服务之间的强关联,整车通过软件统筹,组合和调用不同的原子服务来实现多样化的服务。


在智能汽车时代,造车的逻辑变为:谁,在什么场合用车,解决什么问题,使用什么功能,期待什么感受。


这就对应着座舱能够达成什么场景,为用户提供什么服务。因此,智能汽车增加了一个新的评价层级——服务层,整车所能够提供的服务,便是依托于原子化能力所能提供的服务,自然原子服务成为整车的核心资源。


以我们所熟知的语音助手为例,就是由语音识别,自然语言处理,TTS,操作控制等等原子功能为独立的原子服务模块,它们协同工作,实现精准的语音识别、自然交流以及语音对车辆功能的控制。整车通过整合这些原子化服务,为乘客提供更智能化、便捷的语音助手服务,从而提升驾驶和乘坐体验。



05

服务带来的产品力


更进一步来说,对原子服务的拆解和座舱场景理解,才是决定产品差异化和竞争力的关键因素。尤其是随着技术发展,不同供应商所提供的原子化能力皆会达到接近的水平,在各家整车皆具备类似的原子化能力时,同质化的问题便难以避免,差异化和竞争力则需要由车能够带给用户怎样的服务来体现。

01
场景的发掘,体验的深挖

服务并非单指功能,而是在一个场景下,整车能通过哪些功能的组合,带给用户怎样的体验。相同的原子能力并不代表能带来相同的体验,好的体验要带入用户视角,进入用户的体验地图,寻找其中的痛点需求,再通过组合不同的原子服务,去精准解决这些痛点,满足用户需求,达到甚至超出用户的预期。


以车窗升降这个简单的功能为例,几乎所有智能汽车都能做到通过中控语音控制车窗升降。但是当车外正在下雨时,车机仍然直接执行打开车窗的指令便是不合理的;当车辆高速行驶时,车机直接执行打开车窗的指令也会造成困扰,因为高速行驶时打开车窗会带来强烈的气流和噪音,也会存在安全隐患。这些痛点,是不能单独依靠原子化服务解决的,并不是说拥有了多样的原子化服务,就能够把座舱体验做好。而是想要把座舱体验做好,丰富的原子化服务是不可或缺的,同时核心是对场景和体验的理解与深挖。


02
精准的定位,价值的感知

对用户的精准定位也变得愈发重要,在如今新老厂商纷纷下场加入智能汽车产品竞争的2023年,智能汽车产品百花齐放。很难像过去一样用一两款产品去涵盖大范围的用户(比如过去豪华品牌用户就只认可BBA,宝马轿车就是3系5系,SUV就是X3,X5)。


如今的用户对车有了更多的使用场景,也多了更多的期待,更多元的需求。而智能化为汽车赋予的一大特性是个性化,通过原子化的赋能,去针对用户对价值感知最具敏感的点,组合原子化的功能,提供最让用户满意的服务。


举个例子:理想汽车能获得巨大成功,与其准确的用户定位和对用户价值感知的精准把握密不可分。定位于大家庭用车,奶爸车。从亲子,带娃,空间,舒适度的维度上带来市面上所有车型中最好的体验。成为了一个上有老下有小的家庭男主人购车无法绕开的选择。当舆论还在质疑理想冰箱沙发大彩电全往车里放,失去了车作为驾驶工具本质的时候。理想做到的是对用户需求的和痛点的透彻了解,并将最好的服务提供给了用户。去重视用户的感觉,努力向用户呈现一种家庭的温暖感和幸福感,而这背后传递的就是车企对用户的温暖感。


观察市面上的热销车型,其实在任何价位,任何品类,都有依靠着精准的用户定位和提供价值感知度高的服务获得成功的车型。理想可以,五菱的宏光MINIEV也可以,腾势D9,蔚来ES6,极氪X等都是如此。通过智能化,原子化赋能,让整车产品能有效识别一类特定用户的需求和意愿,然后尽最大可能予以响应和满足,便能赋予产品强大竞争力。


06

小结


在智能汽车领域,原子化能力与原子化服务扮演着关键角色,对智能汽车的发展产生深远影响。通过将复杂功能拆解成小型服务模块,它们提高了系统的灵活性和可维护性,加速了产品开发,降低了开发成本。展望未来,其在智能汽车领域展现出巨大的潜力,将引领智能汽车的革新,构建更加智能化的汽车生态系统,为智能出行带来更多创新和便利。



参考文章

[1]关于“车联网”的最强科普!

[2]德赛西威徐建:以原子化整合服务打开智能座舱新未来

[3]张晓亮:场景化解构原子服务,勇攀供应链登云梯

[4]深度|智能汽车:阻碍创新最大的问题不是技术而是理念




本文作者

吴志远(wzy690827)
  一个对智能汽车保持关注与好奇的95后
正在学习智能座舱产品知识


智享新汽车 汽车新四化专业资讯及干货分享平台
评论
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 258浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 140浏览
  • 请移步 gitee 仓库 https://gitee.com/Newcapec_cn/LiteOS-M_V5.0.2-Release_STM32F103_CubeMX/blob/main/Docs/%E5%9F%BA%E4%BA%8ESTM32F103RCT6%E7%A7%BB%E6%A4%8DLiteOS-M-V5.0.2-Release.md基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release下载源码kernel_liteos_m: OpenHarmon
    逮到一只程序猿 2025-02-27 08:56 204浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 267浏览
  • 2025年2月26日,广州】全球领先的AIoT服务商机智云正式发布“Gokit5 AI智能体开发板”,该产品作为行业首个全栈式AIoT开发中枢,深度融合火山引擎云原生架构、豆包多模态大模型、扣子智能体平台和机智云Aiot开发平台,首次实现智能体开发全流程工业化生产模式。通过「扣子+机智云」双引擎协同架构与API开放生态,开发者仅需半天即可完成智能体开发、测试、发布到硬件应用的全流程,标志着智能体开发进入分钟级响应时代。一、开发框架零代码部署,构建高效开发生态Gokit5 AI智能体开发板采用 “
    机智云物联网 2025-02-26 19:01 162浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 128浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 108浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 426浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 244浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 243浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 151浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 141浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 166浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 155浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 111浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦