车辆中有各种单元,用于控制盲点检测、变道辅助、自适应巡航控制,以及各种信息娱乐、安全和电力系统。如果单元失灵,其控制的系统也会失灵,而且通常没有备份。然而,据外媒报道,安波福(Aptiv)称其开发了一种方法,可以在不增加成本的情况下,减少单元数量,并提供冗余。
(图片来源:安波福官网)
该方法被称为智能汽车架构(Smart Vehicle Architecture,简称SVA)。目前,用于单个功能的软件和硬件安装在单独的单元中。使用SVA,可以消除此种连接,并使用云服务器和减少单元数量。各功能可共享硬件,因此具有灵活性和冗余性,并能降低成本。同时,软件可以通过空中更新实现最新状态。
安波福高级副总裁兼首席技术官Glen De Vos表示,“汽车的每项功能都有专门用于计算的单元。每个部件都有专用的计算硬件,而且彼此之间无法共享,因此非常低效。为此,人们希望计算功能可执行不同领域的任务。”对于拥有部分驾驶辅助功能,甚至是SAE L4和L5自动驾驶功能的车辆来说,需要的软件和数据会越来越多,而SVA解决了这一大问题。De Vos表示,“汽车结构结合了硬件和软件。现在,软件内容的增长以及相关处理和计算正在打破目前的汽车结构。”
De Vos预测,到2025年,SAE L2或L2+系统将成为行业基准,消费者也能负担得起。但对于制造商和消费者而言,成本急剧上升的分水岭将是L3自动驾驶汽车。而对于L4和L5车辆而言,成本上升幅度更大。De Vos认为,安波福的智能汽车架构在控制成本方面将会有很长的路要走。他表示,“车辆必须降低现有系统成本,使消费者能够购买或者愿意购买。”
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