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什么才是互联网汽车应该有的样子,盘点主流车机互联系统
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答如今市面上的智能化车机系统可谓是琳琅满目,看似大同小异的车机系统,其实在背后则有着迥然的不同。一套完善且好用的智能化车机系统就像手机一样,不仅要能用,还要好用。今天,我们就来看看如今市面上有哪些成熟好用的智能车机系统。
百度Carlife&Apollo
很难想象,一个做搜索引擎的居然做起了汽车生态,关键还做的那么全面,那么出色。百度看似是个门外汉,其实更像是个坐等闷声发大财的理科行家。与大多数车企自家研发的车载系统不同的是,百度的Carlife如今已经支持在大多数我们能够见到的汽车上,如大众、奥迪系列以及一些自主品牌车型中,是一个车联网的解决方案;而百度Apollo则是一个面向为自动驾驶领域的合作伙伴提供解决方案的平台。
先来说说Carlife。这套解决方案是百度于2015年推出的,那时几乎所有的车企在智能网联方面还都只是刚刚起步阶段。值得一提的是,CarLife是全球范围内兼容性最强大的车联网标准之一,也是国内第一款跨平台的车联网解决方案。最主要的,是Carlife可以从车机端以及用户端实现完美的兼容和适配。
也就是说,在车机端无论是基于Linux、QNX还是Android它都能够运行;而在车主端,我们主流的手机操作系统如:苹果的IOS、小米的Android系统百度Carlife都能够支持,只要手机连接车机就能够完美实现手机与车机之间的互联。在我们常用的地图导航、电话、和音乐中百度Carlife都能够支持。可以说,拓展性和功能性非常的强大。
自动驾驶技术是未来的大趋势,也是离我们生活最为贴切的。百度的厉害之处在于其测试的车辆数量之多以及测试牌照之多,是行业内最大的赢家。截至目前,百度Apollo自动驾驶载人测试牌照达120张。
最最最令人咋舌的是,百度不仅在自动驾驶技术上有了更加成熟的方案和规划,在去年北京市发布的首批T4级别自动驾驶测试牌照中,百度就获得了5张!关键是,一共就只有5张,百度一家独吞!除此之外,百度也成为中国第一家,同时也是唯一获得这个级别牌照的企业。
根据相关消息显示,百度已经在23座城市开展测试,实际道路测试总里程已超300万公里,智能驾驶专利数1237件。真可谓是一家独大,行业领先。
值得一提的是,在刚刚过去的拉斯维加斯CES展上,百度对外宣布全球首个最全面智能驾驶商业化解决方案Apollo Enterprise正式问世。这也就意味着,自动驾驶汽车大规模生产制造已经离我们越来越近了!
蔚来NIOOS2.0
还记得去年蔚来ES8死机趴窝长安街的事儿吗?这就是车机系统不成熟以及车主对车辆状况不了解等综合原因造成的,更多的则是蔚来ES8的车机系统自身问题。经过这件事后,算是提醒了各个厂家的工程师在设计车机系统时更应该注意这类情况的发生。
死机归死机,虽然蔚来当时的这套车机系统并不完善,但这丝毫不影响其在智能车机系统领域的地位。如今,蔚来已经将这套系统进行了全面升级,系统版本名称为NIO OS 2.0。
一套厉害的车机系统往往一眼就能看出技术底子的厚实程度,这主要体现在UI设计层面。对于蔚来的NIO OS 2.0车机系统,就好像是蔚来召集了锤子和小米的工程师造出来的。首先,配色方面就非常的讲究,藏蓝色的背景与整个车厢氛围格调相得益彰,很容易给人好感,也体现出了一定的高级感。
其次,2.0版本更是精致到每一个图标的细节处理以及功能的整体布局,总之上手难度非常容易,属于好看又好用的那一类。除此之外,整体的操作逻辑以及功能的拓展性也十分强大,配合自家的APP应用可以实现很多功能,如查看电池电量等常用功能。外加NIO Pilot自动辅助驾驶系统的无缝衔接,总体上可以给90分。
特斯拉的V10版本车机系统
如果说行业内的标杆级车机系统,一定少不了特斯拉。在刚刚过去的2019年年末,特斯拉对自家的车机系统进行了全面升级,并且可以通过OTA功能进行下载更新。
相信在特斯拉的用户中有相当大一部分群体是为了体验特斯拉的智能化车机系统。的确,在智能化车机系统中,特斯拉算是做得最早和最好的车企了。在UI设计和交互层面,特斯拉有着独树一帜的技术储备和能力表现。可以看出,无论是主题背景还是字体的字号大小都经过了相当精致的设计。不论是Model 3还是Model S,车机系统配上一块大屏用的非常爽。
最有意思的是特斯拉车机系统的哨兵模式,可以在驻车时通过传感器探寻周围的潜在风险,并通过摄像头记录下来。此外,这个版本最大的升级优势就是带来了更多娱乐化的功能提升,例如加入了喜马拉雅APP等收听功能。值得一提的是,AutoPilot自动辅助驾驶一直是特斯拉车机系统最为引以为傲的,但是如今我们已经不能依赖它了,在驾驶时需要身体和眼睛保持高度集中才不会发生车祸等危险状况。
大众MIB
对于大众车,我们总是以古板的眼光看待它。不过确实大众的车实在是太古板了,虽然采用了新的设计元素,但与其它车型相比仍显老套。其实,除了样貌外,大众的车机系统看上去同样比较老套,但好在使用上还算便捷。
相较于大众的设计风格,其车机系统就如同大众的设计师一样,只要设计好了一套内饰风格,接下来就是修修改改的任务了。最新的MIB系统仍然采用了较为沉闷的UI配色,虽然看着没什么想要去玩弄这套车机系统的心情,但好在这套车机系统可以满足我们时下的使用需求。
这套系统可以通过手势控制和触控两种操作方式进行操作。方方正正的功能图标一定不会让人找错按键,非常的醒目。除了传统的导航和车载电话等功能外,这套车机还可以实现百度CarLife、Carplay、android auto、MirrorLink进行手机互联。虽然娱乐性不强,但好在常用的功能基本上都具备,且操作逻辑和上手难度都非常容易。
斑马系统
斑马系统是上汽集团和马云的阿里巴巴共同打造的互联网汽车解决方案,它有一套完整的基于互联网的汽车操控系统,集成了语音控制、互联网服务、导航娱乐系统等于一身。
搭载这套系统最为常见的就是荣威和名爵两个自主品牌了。乍一眼看上去,这套系统的UI类似于我们常用的Windows10电脑操作系统,硕大的矩形图标以及色彩斑斓的配色成为了这款车机系统最为让人印象深刻的地方。
既然是和阿里合作开发的,那是不是一定要围绕阿里的生态去做?实际上确实是这样的。这套车机系统不仅功能强大,还支持淘宝购物、支付宝等特定应用程序。除此之外,查看当前的订单状况、精确导航、远程控制车辆等功能也十分的好用。只不过这套车机功能过于强大,操作逻辑以及流畅度还需要一定的提升。
比亚迪DiLink智能网联系统
如果你的朋友告诉你,他的汽车中控屏幕可以360°旋转,那么可以肯定的是,他开的一定是比亚迪。可以说,比亚迪把可玩性和特色发挥到了极致。
与这块旋转屏匹配的则是比亚迪自家研发的DiLink智能网联系统,这套车机的特色在于包含了Di平台、Di生态、Di云、Di开放四大部分。不仅可以实现OTA的远程升级,还能通过这块屏幕体验当下的手游游戏,且APP应用的数量也十分可观。
不过,这套车机的UI设计以及操作逻辑做的并不好,给人一种山寨的既视感,易用度也较差。与大多数车机系统相同的是,比亚迪的DiLink智能网联系统同样可以实现远程操作以及查看车辆的各种信息等。
虽然上述的几款主流车机系统的实力表面上看似难分伯仲,但是我们依然能够看出各家企业的实力与特色的不同。在这些企业中,百度自成一套的成熟系统算法以及方案是最令人瞠目咋舌的。同时,我们也期待未来的更加智能的汽车能够走进我们的生活。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
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中大型SUV问界M7搭载华为鸿蒙系统,这样的系统是如何应用在汽车上的?
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答问界M7为6座大中型SUV,标价30-40万余元。规格层面,尺寸分别为为5020*1945*1775mm,汽车轴距为2820mm,规格超过同档次段宝马五系X3、奥迪车Q5。动力装置层面,问界M7配备HuaweiDriveONE增程服务平台与1.5T四缸增程器,配备40kwh充电电池,后轮驱动CLTC工作状况续航里程/纯电续航里程可以达到1,220/230km,相比纯电动车ModelY,克服了里程数焦虑情绪的难点。让我们观查到,手机上与车机的结合加快。一方面,手机品牌结局造车,苹果汽车方案于25年公布,22年开发者大会上公布的全新升级Carplay车载系统软件适用iOS系统组件;小米手机单独造车,24年批量生产;华为公司问界M5/M7陆续发布。另一方面,汽车企业根据回收/与手机品牌协作等方式提高UI水平。7/4,吉利收购魅族手机,补足车机智能化系统的薄弱点。
我们认为,长期性来看移动智能终端发展趋势或将展现:1)硬件软件藕合、手机上-车机结合,全场景绿色生态闭环控制;2)手机软件界定移动智能终端,汽车系统迭代更新速率向手机上看齐等发展趋势。与此同时,咱们留意到手机品牌结局造车情况下在生产线、车规安全性及供应链等层面存有一定的磨练。问界M7最引人注目的便是洪蒙车机系统软件,余承东强调本次更新的洪蒙车机系统实现了全球首度将手机上所有应用进到到车机,换言之旅客驾驶汽车时,就能通过车机里的显示屏实际操作手机应用程序,程序界面会依据屏幕大小开展自我调整、还能够完成并行处理和分屏操作,离去时自动退出,新增加的非常桌面上功能可以让驾驶员在歌曲、导航栏、手机游戏等界面切换轻松。
鸿蒙系统Harmony OS非常桌面应用在AITO问界M7车上,打破了移动端运用和车机端界线,鸿蒙系统里的桌面上平行时空技术规范的存有克服了运用与车机中控屏幕兼容的情况;驾车最主要的或是导航栏类作用,洪蒙Harmony OS非常桌面上还适用动态调整、窗口大小等协助显示地图全屏,保证导航功能的运用详细。副驾客户还可以联接非常桌面上完成运用绿色生态共享资源,即使没有同账户手机上还可以联接后根据中控屏幕开展导航栏、听歌等实际操作。AITO问界M7凭着2K HDR技术性的15.6英尺智能化中控大屏开展音频视频播放视频、视频聊天等,让华为应用市场的移动智能终端为旅客给予极佳的音频视频享有。
洪蒙OS克服了现阶段车机手机软件绿色生态差的难题。华为公司运用分布式系统技术性将手机几十万、上百万的手机上APP“无缝拼接”的植入到车机上。根据“非常桌面上”作用,让车机大屏上也可以使用手机APP,而且实际操作逻辑和手机上一样,不但克服了现阶段车机系统软件少的一大困扰,并且巨大的减少了学习培训成本费。这个功能,全球没有一家可以实现。也正是如此,才让余承东在新品发布会上心潮澎湃。此外,洪蒙OS还克服了车机使用手机APP时,APP不适配的难题。根据平行时空作用完成响应式合理布局,让手机竖屏表明的APP也可以在车机大屏上极致呈现。实际上这个功能,早就在华为平板电脑上就早已实现了,这种技术性移动,相对于华为公司而言也不是啥子难题。
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app车涯蓝牙怎么用啊?蓝牙怎么弄?还是分车型么?必须带蓝牙的车能有?
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答只要有蓝牙手机就行,其具体操作如下:
1、打开汽车蓝牙时,打开手机蓝牙,注意将手机蓝牙设置为“人人都能看到”。
2、在手机蓝牙列表中的设备项中搜索自己的车载蓝牙,找到自己的设备,点击选择与之配对。
3、可能需要在连接期间输入配对密码。请参阅配对密码手册。成功连接后,您可以拨打和接收呼叫。在你的手机上播放音乐,在你的车载蓝牙设备上享受音乐。
介绍:
车载蓝牙系统中的蓝牙技术是从手机的蓝牙技术延续下来的,拥有相同的发射系统。
车载蓝牙只是以无线蓝牙技术为基础而设计研发的车内无线免提系统。主要功能为在正常行驶中用蓝牙技术与手机连接进行免提通话,已达到解放双手,降低交通肇事隐患的目的。
车载蓝牙的功能就是自动辨识移动电话,不需要电缆或电话托架便可与手机联机;车主可以不接触手机,甚至是双手保持在方向盘上,都可以控制手机,用语音指令控制接听或拨打电话。使用者可以通过车上的音响进行通话。
如果车载蓝牙技术和整个汽车的音响都配套,在使用的时候,有蓝牙功能的手机和汽车的音响搭配在一起,方便车主在来电的时候,可以自动切换音响的声音、静音,挂掉电话的时候声音就自动恢复。
安装车载蓝牙系统后,车主在开车接听电话时不需要分散注意力。接听来电时,用户只需轻轻按一个键或通过语音控制就可以接听电话,这样提高了驾车的安全性和便捷性。
目前大部分车载蓝牙系统支持电话会议,MP3播放等功能,操作简单,可同时连接多部电话,大大提高了行车安全性。
内容参考 百度百科-车载蓝牙
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宝马汽车上面的技术哟哪些呢?
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答基本上没有什么特有的尖端技术。
对于同一种技术(或者说类似的技术),各个厂家都在用,而各个厂家对于它的称呼又都不同,他们都对外宣称是自己特有的技术。(所以你说的特有技术,实际上是特有概念)
比如本田特有的VTEC技术,实际上就是“可变正时+可变气门升程”,这两点功能很多车的发动机上也有啊。
现在很多技术已经不再像从前那样,以前的车增加技术,往往要通过增加硬件设备来实现,而现在的很多技术仅仅是电脑中的一段程序而已,通过这段程序控制已有的硬件设备,从而提高车子各方面的性能。
宝马倒是有一个特有概念——EfficientDynamics,就是“高效动力”。意思就是:高性能与低油耗。从意思上你也能明白,这是一个很广泛的里理念,它涉及到汽车的很多方面,比如车身材料、外形、发动机、制动等等很多很多。(提这样的概念也是近几年来的发展趋势)
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车载导航系统的系统设计
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答在车载系统中,除了与行车操控密切相关的车体、传动及安全系统开始导入更多的电子功能外,资通娱乐系统也越来越多地应用电子技术。当这个结合信息、通信和娱乐的车载应用系统被转移到汽车市场时,也发展出其独到的应用特点。
Telematics是指整合通信与信息的新兴车载应用。在产品定位上,可以分为可携式设备和车装式设备两种。GPS导航定位在Telematics中具有关键性的地位,车载GPS系统除了可为驾驶提供导航信息外,当它与无线通信技术(如GPRS/3G)结合时,可提供定位信息给Telematics的服务供货商,当这些供货商的服务中心收到个别汽车的位置信息后,就能够为车主提供道路救援、失车找回等服务。另外,出租车、公交车或游览车也可采用GPS来发挥车队追踪及控管的功能。 在客户端的GPS装置是一个单向的GPS信号接收机,它可以接收来自天空导航卫星的定位信号,这20多颗卫星可传送L1及L2两种信号,使用的频率分别为1575.42MHz和1227.60MHz,一般民用的GPS接收机只需接收L1于1575.42MHz的频率。
GPS定位系统利用卫星基本三角定位原理,由GPS接收装置先找到3颗空中卫星的所在位置,再计算每颗卫星与接收器之间的距离,即可得出接收器在三维空间中的坐标值。
进一步来看GPS接收器的系统运作流程(见图1),GPS卫星信号先由GPS天线来接收,再经由RF射频前端将高频信号转为中、低频数字信号,再传送到GPS基频组件,此组件的核心技术在于相关器的设计,也就是透过相关器来比对找出正确的卫星编号,进而对照取得多颗卫星的万年历和广播星历等资料。通道的相关器越多意味着找到卫星位置的越快,目前一般的GPS接收器至少提供12个通道的相关器,更高阶的接收器则具有16个,甚至是32个通道的相关器。
GPS接收器的控制功能由微处理器或微控制器来实现,此处理核心可以来自外部,也可嵌入在GPS基频组件当中。目前较初阶的GPS接收器产品常用ARM7作为核心,高阶的机种则会升级到ARM9核心。此外,这类组件也具备微处理器支持功能,例如UART和实时时钟(RTC)。
星历数据会以NMEA0183或RTCM等格式输出到主处理器,进一步与GIS地图引擎整合以显示所在街道位置,或透过无线通信接口传出位置信息,让远程服务器能够提供进一步的相关位置服务。NMEA0183是GPS惯用的一种标准通信协议,它采用简化ASCII的序列通信协议来定义数据传送的格式。 当GPS采用差分定位(DGPS)的辅助定位模式,如美国的WAAS或欧洲的EGNOS系统时,则需输出RTCM或NTRIP1.0的协议格式。此外,由于不同的接收器所提供的原始数据格式通常会不同,当有需要针对不同型号接收器收集的数据进行统一处理时,就必须建立GPS通用数据交换格式。 综上所述,一部车载GPS的硬件系统架构中,主要单元包括天线、RF前端、基频/相关器、处理器核心,此外,还包括内存、总线接口。这些单元可以采用离散式的方法来提高设计上的弹性,也可采用整合式的策略,将多个单元整合为一颗系统单芯片(SoC)、单封装(SiP)或模块,以降低设计的难度及成本。
当系统工程师在进行设计时,必须在效能、成本与弹性三大评量要件中进行选择。以效能来说,GPS接收器的效能指标有4项,分别是准确性、灵敏度、第一次定位时间、通道数量。当这4项效能指标都要求达到最高时,就必须强调接收器的处理器效能、相关器通道数量、内存容量及高速的对外连接接口。如此一来,产品的成本自然会大幅提升,这时大众市场未必能够接受,因此往往需要做一些必要的调整。
目前的技术已能够将GPS接收器架构中的射频及基频整合在一起,而高整合度的产品能提供更佳的成本效益。以ST的STA2056为例(见图2),它将基频与射频功能整合于小型的QFN-68封装之中。它在基频部分采用ARM7TDMI作为核心,频率可高达66MHz;在射频部分为主动天线系统,含有易与被动天线连接的接口;此外,它还内建ROM及SRAM内存。由于只需要用到少数的外部组件,因此能降低总体物料成本;其小尺寸能让产品设计更为轻薄短小,而且具有低功耗的优势。不仅如此,此类整合性产品也让工程师省下调校射频与基频整合的研究精力,可加速产品上市。 GPS天线也是决定GPS效能表现的关键。GPS卫星信号的背景噪讯为-136dBW,为避免干扰,国际电信法规规定卫星传送信号噪讯不得大于-154dBW,GPS的信号实际上相当弱,因此接收天线的灵敏度必须非常高。这和天线的大小及形状密切相关。可用于GPS的天线种类包括片状天线、螺旋式天线和平面倒F型天线(PIFA)等,其中又以片状天线和螺旋式天线使用最多(见图4)。由于GPS的信号属于圆极化波,所以GPS接收天线也必须采用圆极化的工作方式。
平板天线的好处是其耐用性及相对容易制作,成本也较低,不过它具有明显的方向性,平板要面向天空才能得到较好的接收效果。这种方向性会给使用上带来极大的限制;此外,它虽然能顺利接收到正上方的卫星信号,但若没有获取到低角度的卫星信息,误差就会相对较高,精确度也会下降。
较先进的做法是采用四臂螺旋天线,它拥有全面向360°的接收能力,使天线在任何方向都有3dB的增益。这让GPS接收器能以各种角度摆放,而且能接收到低角度的卫星信号。此外,也可导入Balun的电路设计,这样可以有效隔离天线周围的噪讯,能容纳各种功能的天线并存于极小的空间中而不会互相干扰,很适合手持设备的天线设计,不过此类天线的成本仍然偏高。 在车载的导航使用中,常会因为遭遇到环境上的遮蔽因素而造成导航工作无法正常运作。在高楼林立的巷道中,收信状况往往极差,当行进隧道中时,更是完全没有信号可用,这时可以透过方位推估(Dead Reckoning,DR)技术来作为暂时的导航工具。
DR的技术原理是透过能感测或测量距离及方向改变的装置,来估算出汽车移动位置的改变。正向的行进距离通常采用量程计或加计来进行量测;转动角度则使用磁罗盘、陀螺仪或差分里程计来量测;高度上的变化则需使用气压计。整合设计实例见图5。
里程计是每台汽车中必备的装置,GPS接收器可透过CAN Bus来连接里程计以进行测量,但里程计的缺点是会因使用时间过长导致准确性降低。较先进的做法是采用MEMS技术的加计和陀螺仪,它们的体积小,也容易进行系统整合,但是,精确度高的MEMS组件也需要较高的成本。此外,在实际应用中要提升DR系统的精确性,还要时常进行在线传感器的校准,这时就需要GPS的定位信号来修正DR传感器的参数项目。
在短时间内,DR的正确性相当高,甚至可以高于GPS,但随着使用时间的增加,DR的误差累积效应会越来越大,导航的精确度就会大幅下降,这时必须回归到GPS系统来找出绝对的位置,才能再次使用DR。DR和GPS是相辅相成的车载导航系统,但目前商品化的产品仍然不多,主要的瓶颈在于DR传感器的准确度和成本,以及与导航系统整合的算法开发方面。
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