商用车ADAS风口再起!极目智能发布行业首款商用车舱驾一体域控

原创 高工智能汽车 2024-08-27 16:32

商用车ADAS相关强制法规再升级,新一轮技术方案迭代周期已然来临。

2024年5月,交通部陆续发布针对AEBS的征求意见稿(JT/T1178.1/1178.2/1285/1094),要求所有3.5吨以上的营运车辆强制安装AEBS系统,该意见稿预计2024年年底发布。

今年6月17日,国家市场监督管理总局标准技术管理司发布消息,决定对《营运车辆全景环视系统要求和检验方法》征求意见。

这意味着,国家主管部门对营运车辆的安全监管还在不断强化,对营运车辆的强标范围进一步扩展。

结合此前已发布的多项法规,双预警、AEBS、环视、盲区预警、驾驶员监测这几大安全功能项也陆续进入标配时代。

而从商用车市场来看,商用车智能化升级已成新的趋势。近两年各大头部商用车企业新一代新能源车型快速落地,除了基本的安全法规项,新一代车型座舱的智能网联化水平也在同步升级。

这是因为,一方面商用车座舱智能网联化可同步提升行车安全与营运效率;另一方面,随着80后、90后司机增多,对商用车舒适性、智能化、娱乐化等需求也在升级。

这背后也引发了新的难题:越来越多智能化功能上车,无疑带来了成本的快速上升。毕竟,商用车作为生产资料,无论是用户还是车企来说,对性价比的极致追求才是首要条件。

以上都意味着,传统单一的ADAS产品已经很难满足市场需求,在兼顾法规强制和降本增效的前提下,高度集成化方案才是下一周期市场的主流选择。



01

首款舱驾一体域控量产方案发布,降本30%


8月23日,极目智能重磅发布了业界首款面向量产的商用车舱驾一体域控方案Z1。

极目Z1商用车舱驾一体域控方案主要针对当前商用车安全、监管、娱乐等核心诉求,整合智能驾驶、智能座舱、中控娱乐、液晶仪表等多个系统,实现了高度集成化和降本增效。

在智驾功能方面,Z1采用极目自研且经过规模量产验证的智驾算法,除满足法规要求的FCW(GB/T 33577-2017)、LDW(JT/T 883-2014)、AEB(GB/T 38186-2019、JT/T 1242-2019 )、AVM环视(T/ITS 0111-2021)、舱内监控(GB/T 19056-2021)功能外,还支持ACC/LKA、BSD盲区碰撞预警、倒车碰撞预警、DMS/OMS监测、舱内监控、DOW开门辅助、变道辅助等多项辅助驾驶功能。

在智能座舱方面,系统支持3块2K以上高清液晶显示屏显示,支持液晶仪表、收音机、MP3、视频、在线电台等常规功能的集成应用。

在感知交互方面,系统提供双屏互动、语音+手势多模交互体验,同时系统可同步感知舱内舱外场景信息,可针对更细分场景定制相关服务,比如故障远程诊断、一键维保、智能充电等网联服务等。

Z1舱驾一体域控方案基于国产单SOC平台,得益于高集成度的架构设计,使得系统软硬件架构进一步简化,大幅减少了相关部件、汽车线束等等的成本,实现了系统整体成本的大幅降低。
据介绍,相对于市场上主流的分离式系统架构,Z1域控方案的成本降低了30%左右。

除了以上,Z1域控方案的另一大核心优势在于灵活性与高适配性,可以广泛的应用于重卡、轻卡、客车、工程机械等各类商用车,可实现高中低不同配置和多元化的功能组合,非常契合当前商用车ADAS市场中的多元化需求。

这意味着,车企可以按需配置系统功能,丰俭由人。既可以选择AEB、FCW、LDW、舱内监测这几大基本的法规安全项功能,也可以组合搭配ACC/LKA、BSD、DMS/OMS、DOW开门辅助、变道辅助等更多项辅助驾驶功能。

更重要的是,Z1域控方案能够助力各大商用车企以一种更高效、更低成本的解决方案,来实现从基础法规项向法规+安全+监管+娱乐等多维度智能网联需求进阶。

据了解,Z1舱驾一体跨域融合方案,实现了核心资源共享,可进一步提升系统性能与功能体验。比如,通过AI NPU分时复用及传感资源共享,Z1 算力利用率得以大幅提升,同时拓宽感知范围,提升感知算法准确率,提高商用车的安全等级;域控系统通过片内通讯并共享内存,极大提高了数据传输的速度和效率,减少通讯延时,让交互体验更流畅的同时,更有利于智驾系统决策执行。

Z1一经发布便引发了行业与车企的关注。目前已经与多家主机厂客户达成合作意向,预计将于今年年底搭载于某头部新能源商用车主机厂旗舰车型。



02 

领跑商用车ADAS市场风口


近几年,得益于政策法规的持续驱动,商用车ADAS市场也在持续升温。
自2017年起,包括《营运客车安全技术条件》、《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》等标准密集出台,逐步对中大型客车 、中重型载货车、牵引车安装LDW、FCW、LKA、AEB等ADAS系统, 这也为商用车ADAS前装市场打开了空间。一批较早布局的国产供应商,快速以主动安全(法规项)作为切入点,率先实现了产品的量产上车,抢占了第一波市场红利。

随着相关法规监管的进一步拓宽,更多品类的车型也纳入到强制范围。与此同时,随着目前传感器、芯片等硬件成本快速下降,软件算法、ADAS系统等核心技术的快速提升,都为商用车ADAS前装市场的爆发提供了基础,这也给本土供应商带来了更多机会,但同时也有新的挑战。

一方面,法规项ADAS功能从提示预警逐步向辅助控制升级,这各大供应商的核心技术与产品方案的安全可靠性提出了更高要求;另外,商用车本质上是为运输行业提供服务的一种生产资料,关注焦点除了安全之外,成本和效益也是考量的重点。

此外,商用车市场还处于从传统燃油车向新能源化与智能网联化升级,并且营运类车型众多,也导致市场呈现极其多元化的需求。

极目智能深耕商用车智能驾驶技术研发与应用十余年,作为最早一批商用车ADAS市场的参与者,经过多年的发展已经实现了智驾技术的多轮迭代,并部署了全系列商用车产品矩阵。

除了刚刚发布的Z1舱驾一体域控方案,极目智能的商用车产品还包括单摄像头双预警、AEB套件等这类法规件产品,还率先推出了整合AVM+BSD+DMS+LCA功能的多合一解决方案,功能覆盖L2-L2+级智能驾驶各类功能,支持双预警、环视、盲区制动、 驾驶员监测、AEB制动等,该方案同样基于高集成度的设计架构实现了系统大幅降本增效。

据介绍,上述各大产品与方案均已经在多家头部车企车型上实现了规模量产,多年稳定供货的经验,代表其产品性能与系统稳定可靠性已经实现了充分验证。另外在核心技术指标方面也属于行业领先水平,其中AEB误触发低于1次/10万公里。

而为了更好的助力商用车用户提升运营效率、增强安全保障,从而进一步实现运营环节的降本增效。极目Z1舱驾一体方案打通数据采集-数据处理-数据上传-OTA升级-HMI交互整个数据链路,打造了“人-车-路”数据闭环,不仅能通过前装量产的丰富场景数据,实现智驾算法的持续优化与迭代升级,同时还能更好地服务商用车各方参与者需求,助力商用车生产制造-销售-运营全生命周期数字化管理。
该系统平台可提供车辆、路况、司机等多维、原始网联数据,如车辆定位、里程、历史故障、整车故障、驾驶员状态、舱内外视频和图片等,不仅可实现对商用车的全方位、实时监测和管理,提升商用车的安全性和运营效率。还首创故障跟踪运维平台,最大限度的降低车辆故障扩大化风险,增加车辆使用寿命。

可以说,接下来面向快速增长的商用车ADAS市场,极目智能将凭借行业更前沿、更丰富的前装量产解决方案,满足不同车企、不同车型的多元化需求,来抢占更大的市场份额,还会持续以超强产品力引领商用车智驾产品的进化与升级。

评论
  • 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
    coyoo 2024-12-10 13:28 101浏览
  • 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 78浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-10 16:13 105浏览
  • 近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。 INMO GO2内置的W517芯片,是紫光展锐4G旗舰级智能穿戴平台,采用四核处理器,具有高性能、低功耗的优势,内置超微高集成技术,采用先进工艺,计算能力相比同档位竞品提升4倍,强大的性能提供更加多样化的应用场景。【视频见P盘链接】 依托“
    紫光展锐 2024-12-11 11:50 44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
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 84浏览
  • 天问Block和Mixly是两个不同的编程工具,分别在单片机开发和教育编程领域有各自的应用。以下是对它们的详细比较: 基本定义 天问Block:天问Block是一个基于区块链技术的数字身份验证和数据交换平台。它的目标是为用户提供一个安全、去中心化、可信任的数字身份验证和数据交换解决方案。 Mixly:Mixly是一款由北京师范大学教育学部创客教育实验室开发的图形化编程软件,旨在为初学者提供一个易于学习和使用的Arduino编程环境。 主要功能 天问Block:支持STC全系列8位单片机,32位
    丙丁先生 2024-12-11 13:15 45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 16:34 136浏览
  • RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:​图 1  RK3506核心板处理器型号场景1:显示HMIRK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开
    万象奥科 2024-12-11 15:42 65浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 69浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 64浏览
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 62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