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未来的汽车是怎么样的?

       有些趋势塑造着未来的汽车。个是大量注入计算基数,从根本上改变汽车电子。除了立体声,汽车将能够运行复杂的应用程序。就像iPhone展示了台电脑如何进行语音通话样。汽车也将经历传感器革命。传感器的成本也会下降。因此, 汽车较终将包含数十个短程传感器,可以收集有关其环境的海洋数据。

  此外, 与云端的连接将是2025年汽车的核心部分 。汽车将不再是在车辆的20年声明周期中保持不变的隔离模块。相反,他们将能够从云端获得新的下载。所有的传感器数据将被发送到云端,或者使用V2V(车辆到车辆)或V2I(车辆到基础设施)进行点对点的传输,这样甚至可以提供短距离数据。将手机这些数据以形成街道甚至城市及的交通观点。就像PC和手机样,云端作为信息、应用程序和处理的中央存储库。

  根据IHS Technology的份报告, 车载人造卫星系统的数量将从2015年的700万增加到2025年的1.22亿。 大都会将成为标准,这样做将改变人们与汽车的交互方式,反之亦然。种方式是通过信息娱乐的更智能的互动。AI将提供语音和手势识别功能、驱动程序监控、虚拟助手和自然语言理解功能
。驾驶员将能够与他们的汽车交谈,让他们回应、甚至达到超出他们预期需求的标准。

  AI也将使现金的驾驶员辅助系统ADAS系统成为主流现实。ADAS和自主车辆需要基于摄像机的机器视觉系统。基于雷达的检测单元,驾驶员状况评估和传感器融合引擎控制单元
工作。根据IHS,“深入学习”是完全自主的车辆的关键。这可以让他们检测和识别物体,检测动作,适应新的道路状况等等。

  我们如何达到上述水平?

  实现完全自主的汽车,这条道路会很漫长,我们也只是刚刚开始。而2016年表现出了许多可能的情况,我们还没有达到由公路交通安全管理局
定义的全面自主的4汽车。

  2017年,随着我们建立数据收集的关键基础设施,并为ADAS制作详细的实时地图,该行业也将会迎来重要的里程碑。今天又两个选择来实现这目标,今年将出现第三个主要的替代方案。

  个选择是部署高度仪表化的汽车,拍摄静态物体的图像和记录位置。的车道信息和方向需要这种所谓的“毫米精度”。这在钱和时间方面是个非常昂贵的选择,它还需要持续的更新,遍数据不会变得陈旧。

  第二个选择是部署半自动车辆来收集数据。这需要新代具有先进传感器的汽车,但很少有汽车会在2017年安装这些传感器。

  今年的 第三个选择是使用新技术 ,从已经在路上的其他非自主汽车手机数据。例如,从相同的位置的多个轿厢检测突然的转向变化,可以指示障碍。当轮滑或挡风玻璃刮水器打开时,注意到将提供与微观天气相关的通知。机器学习的力量是,所有这些数据都可以通知下代汽车的ADAS系统,并为未来的汽车提供更好的模型。

  2017年出现的技术可能还不能实现完全自主的车辆,但对于奠定未来的基础,是至关重要的。
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