车联网技术与应用.ppt
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1、车联网技术与应用Publication Contact:QQ 2449868465目 录第1章 车联网是什么?第2章 车联网的应用第3章 车联网的前世今生第4章 车联网的关键技术第5章 车联网的示范应用第1章 车联网是什么?1.1 车联网的概念与应用1.2 智能网联的概念与应用1.3 传感器的概念与作用随着人工智能技术和信息技术的发展,汽车与交通系统网联化、智能化的趋势日趋明显,这一设想正在逐步变成现实。通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术与汽车技术的融合构成了车联网技术体系。工业革命和汽车的起源哈格里夫斯哈格里夫斯联动式蒸汽机联动式蒸汽机珍妮纺纱机珍妮纺纱机飞梭飞梭蒸汽轮船蒸汽轮
2、船蒸汽机车蒸汽机车瓦特瓦特约翰约翰凯伊凯伊富尔顿富尔顿斯蒂芬森斯蒂芬森第一次工业革命:蒸汽时代p工业革命的成功也不能仅仅归因于一小群发明者的作用,更重要的是18世纪后期种种有利因素的结合p第一次工业革命稳步地、不懈地继续发展,其主要的发明是由于经济发展刺激所产生,这一时期的发明的成果多数由有才能的技工凭借自己丰富的工作经验和智慧完成工业革命和汽车的起源第二次工业革命:电气时代p第二次工业革命以1866年发明自励式直流发电机为标志。p第二次工业革命中,自然科学研究取得重大进展,科学技术开始起了更加重要的作用,科学逐渐成为工业发展的主要推动力和重要组成部分。p第二次工业革命时期,电器开始用于代替机
3、器,电力成为补充和取代蒸汽的新能源。随后,电灯、电车、电影放映机相继问世。工业革命和汽车的起源从蒸汽到内燃机:汽车的起源p蒸汽机的发展促进了蒸汽机车的发展,蒸汽成为汽车发展史中使用的第一种动力p噪音、煤耗、体积大、动力不稳定等蒸汽机的问题,阻碍了汽车的发展。这使人们有必要为汽车寻找新的动力技术。p1876年,德国工程师罗斯奥古斯特奥托制造出第一台四冲程内燃机,为汽车的发明奠定了基础。工业革命和汽车的起源第一辆汽车p1885年10月,卡尔奔驰成功研制出以汽油机为动力的三轮车,并于1886年1月从德国专利局获得专利,世界上第一辆真正意义的汽车诞生。工业革命和汽车的起源汽车形态和性能的不断进步p18
4、86年,戈特利布戴姆勒秘密购买了一架马车并将其改装改装,增加相应的转向、传动装置,安装了功率为1.1KW的内燃机,使它成为世界第一辆四轮汽车p1908年,亨利福特成立的福特汽车公司设计和制造出一种新型汽车T型车,T型车在随后的流水生产线技术上开始了汽车大批量生产方式,汽车随之逐步走向千家万户。工业革命和汽车的起源第三次工业革命:工业自动控制系统发展p交流发电机、电压调节器、电子闪光器、电子喇叭、间歇刮水装置和电子点火装置等部件都开始逐步应用汽车电子技术p汽车电子控制系统从模拟控制系统向数字化控制系统发展p汽车从单纯的机械产品向高级的机电一体化电子控制系统产品方向发展p电子控制燃油喷射装置、防抱
5、死系统(ABS)和安全气囊等技术都成为汽车电子的典型应用。工业革命和汽车的起源车载网络发展p1991年9月,综合了计算机总线的技术原理,汽车控制总线技术规范(Controller Area Network,CAN)制定并发布,实现了汽车电子控制系统之间的数据传输。p2016年4月专门制定了专用于连接汽车内各种电气设备的物理网络标准:车载以太网标准802.3bw。该标准名为“100BASE-T1”,用一对双绞线可以提供100Mbps以太网,不仅可以实现每端口100Mbps的高性能带宽,同时还可明显降低连接成本并减轻线缆重量。自动驾驶的幻想和发展p自动驾驶具有前方碰撞与行人碰撞的自动紧急制动和驾驶
6、员疲劳检测等功能,能够极大降低因人为疏忽而引起的交通事故发生率;p自动驾驶可以通过自动驾驶释放司机的驾驶时间,减缓因交通拥堵而产生的负面情绪,将人类从驾驶中解放出来。自动驾驶的幻想和发展p1925年,霍迪纳无线电控制公司就设计了一辆“无人”驾驶汽车“美国奇迹”(American Wonder)。p“美国奇迹”其实包括两辆汽车:一辆1926年产的钱德勒汽车上安装了发射天线,其后的第二辆汽车上安装了发射器;通过接收来自后部汽车的无线电信号操纵着钱德勒汽车上的小型电动机,以此对汽车的方向盘、刹车、加速器等进行控制,从而控制汽车的运动。自动驾驶的幻想和发展p盖德斯的设想中,自动驾驶汽车应由无线电控制,
7、电力驱动;汽车嵌入道路中,并由电磁场提供能源。p难以分清头与尾的独特外形、几乎与车距相等的轴距、极具肌肉线条感的流畅设计为人们展示了未来智能汽车的设想根据国际自动机工程师学会的定义,“驾驶自动化等级”分为六个级别的驾驶等级:L0L5(无自动化全自动化)L0:无自动驾驶功能,仅提供警告以及瞬时辅助L1:驾驶员辅助阶段,有一项以上驾驶辅助功能L2:具有部分自动化功能L3:具有条件自动驾驶、人机共驾功能,在某些汽车不能实现自动驾驶的情况下,仍需要驾驶员接管车辆控制权L4:高度自动驾驶阶段L5:无人驾驶车辆阶段,可以实现无限制的任意点对点无人驾驶模式自动驾驶的幻想和发展自动驾驶的幻想和发展目前汽车高级
8、辅助驾驶系统通常包括: 导航与实时交通系统(Traffic Message Channel,TMC) 智能车速控制(Intelligent speed adaptation或intelligent speed advice,ISA) 车辆通信系统(Vehicular communication systems,VCS) 自适应巡航(Adaptive cruise control,ACC) 车道偏移报警系统( Lane departure warning system,LDWS) 车道保持系统(Lane change assistance,LCA) 碰撞避免或预碰撞系统(Collision av
9、oidance system或Precrash system,CAS/PS) 夜视系统(Night Vision,NV) 自适应灯光控制(Adaptive light control,ALC) 行人保护系统(Pedestrian protection system,PPS) 自动泊车系统(Automatic parking,AP ) 交通标志识别(Traffic sign recognition, TSR) 盲点探测( Blind spot detection,BSD) 驾驶员疲劳探测(Driver drowsiness detection, DDD) 下坡控制系统(Hill descent
10、control, HDC) 电动汽车报警系统(Electric vehicle warning sounds, EVW) 自动驾驶的幻想和发展自动驾驶功能体系架构自动驾驶的幻想和发展自动驾驶功能体系架构p通过各种传感器以及与路侧设备的协同通信获得环境感知数据,即车辆数据、车辆环境感知数据(道路基础设施 感 知 数 据 和 道 路 目 标 物 感 知 数据)、交通运行环境感知数据和周围车辆数据(车辆位置、车辆行驶与车辆操作数据)与周围行人位置数据。可通过卫星定位及地基增强系统获得车辆位置信息;p通过车载传感设备获得车辆周边环境相关的数据和车辆、行人、道路障碍物等道路目标物的感知数据,前置摄像机、
11、环视摄像机、夜视摄像机、激光雷达、长距离毫米波雷达、中距离毫米波雷达和超声波雷达等车载传感设备也可采集获得交通标志、交通控制灯、交通状况和道路气象等交通运行环境来感知数据。环境感知子系统自动驾驶的幻想和发展自动驾驶功能体系架构p对数据进行处理,实现对道路基础设施、交通运行环境和道路目标物的检测与识别,形成实时的交通运行数据、道路基础设施数据和道路目标物数据。识别后的实时道路基础设施数据与高精度地图的道路基础设施历史数据进行融合,形成融合的道路基础设施数据。p识别后的实时交通运行数据与从地图云平台或交通运输管理云平台获得的准实时交通运行数据进行融合,形成融合的交通运行数据;p识别后的实时道路目标
12、物相关数据与通过协同通信获得的周围车辆数据和行人位置数据进行融合,形成高度动态的地图数据;地图数据与融合的道路基础设施数据、交通运行数据进一步融合,得到的分析结果被送到驾驶决策子系统。实时车辆环境感知地图子系统自动驾驶的幻想和发展自动驾驶功能体系架构p从实时车辆环境感知地图子系统获得实时车辆环境感知地图:包括识别后的交通运行环境、道路基础设施和道路目标物数据;p从环境感知子系统获得本车的车辆数据(当前的车辆位置数据及所处的车道、车辆行驶数据及车辆速度和方向),并根据驾驶员和交通运输管理云平台提出的出发地、目的地、出发时间、能效和舒适性等运输与出行要求,确定总体的驾驶路径策略、具体的驾驶行为策略
13、等内容并进行运动规划。驾驶决策子系统车联网概念和技术体系车联网的概念 车联网(汽车移动互联网)是利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术,对道路交通进行全面感知,对每部汽车进行交通全程控制,对每条通路进行交通全时空控制,实现道路交通“零堵塞”“零伤亡”和“极限通行能力”的专门控制网络。世界电动车协会 借助新一代信息和通信技术,实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接,提升汽车智能化水平和自动驾驶能力,构建汽车和交通服务新业态,从而提高交通效率,改善汽车驾乘感受,为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。车联网白皮书(2017)车联网概念和技术体系车
14、联网的概念 车联网是以车内网、车际网和车云网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车与车、车与路、车与行人之间,进行无线通信和信息交换的大系统网络。中国智能网联汽车产业创新联盟p车内网:通过应用成熟的总线技术建立的一个标准化的整车网络p车际网:基于专用短距离通信技术( Dedicated Short Range Communication,DSRC)技术和LTE-V2X技术构建的实现车与车和车与路边的基础设施之间中短程距离通信的动态网络;p车云网:是指车载终端通过3G4G等通信技术与 Internet和云端进行远程无线连接的网络。车联网概念和技术体系车联网的概念 智能网联汽车是指搭载先进
15、的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与X(人、车、路、云端等)的智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶,并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 2017国家车联网产业标准体系建设指南车联网概念和技术体系车联网的主要技术体系利用蜂窝移动通信网络作为云平台与车辆和路侧监控设备进行数据和信息传输的媒介。目前蜂窝移动通信网络已经建设的相当完善,覆盖了绝大多数的道路,同时经过规模化量产,蜂窝移动通信模块和终端成本已经很低,通过蜂窝移动通信网络,车辆和云平台以及路侧设备可以完成管理数据、信息服务数据和共享数据的共
16、享和交换。基于V2X协同通信的车际网基于蜂窝移动通信的车云网V2X协同通信包含在车辆、道路和行人之间直接进行数据和信息交换的通信方式,它将一个个独立的车辆通过信息通信连成一体,采用自组网技术,通过车辆间或车辆与路侧通信设施之间多跳无线通信,使驾驶员能够在超视距范围内获得其他车辆的状况信息和实时路况信息,还可以通过路边的站点接入互联网。车联网的应用和未来发展车联网的应用 信息服务类应用:以用户体验为核心,既包括提高驾乘体验、实现欢乐出行的基础性车载信息类应用,也包括与车辆上路驾驶、车辆出行前或出行后的涉车服务、后市场服务、车家服务等应用。p基础性车载信息类应用:主要涉及车主的前台式互动体验,包含
17、导航、娱乐、通信、远程诊断和救援、资讯等。p涉车服务:主要与车辆定位、电子支付相结合,包括共享汽车、网约车、网租车等应用。p汽车后市场服务:主要有汽车保险、车辆维护延保、车辆美容、二手车交易等应用,随着汽车保有量增速的放缓,后市场服务应用价值将获得更多关注。p车家服务:主要通过基于位置、时间、日期等信息来智能化判定车主行为习惯,创建相应规则为车主提供智能家居系统服务应用,车联网的应用和未来发展车联网的应用 汽车智能类应用:以车辆驾驶为核心,与车辆行驶过程中的智能化相关。汽车智能类应用利用车上传感器,随时感知行驶中的周围环境,收集数据、动静态辨识、侦测与追踪,并结合导航地图数据,进行系统运算与分
18、析,主要包括安全类应用和效率类应用p安全类应用与车辆行驶安全及道路通行效率息息相关,有助于避免交通事故的发生。p效率类应用主要是通过车车、车路信息交互,实现车辆和道路基础设施智能协同,有助于缓解交通拥堵、降低车辆排放等。车联网的应用和未来发展车联网的应用 智慧交通类应用:以协同为核心,在自动驾驶的基础上,与多车管理调度及交通环境等智慧交通相关,最终支持实现城市大脑智能处置城市运行和治理协同。在实现高等级自动驾驶功能之后,该应用场景将由限定区域向公共交通体系拓展。p相对封闭的环境或危险地带场景:因物理空间有限,行驶路况、线路、行驶条件等因素相对稳定,重复性高,通过独立云端平台协同调度管理,采用固
19、定路线、低速运行、重复性操作的应用更容易成熟落地。p公共交通系统场景:车辆的路径规划和行为预测能力对车辆的智能化和网联化水平提出了更高要求,需要更完善的自动驾驶控制略、行驶过程全覆盖的 5G-V2X 网联技术以及云平台的高效衔接调度。第1章 车联网是什么?1.1 车联网的概念与应用1.2 智能网联的概念与应用1.3 传感器的概念与作用随着人工智能技术和信息技术的发展,汽车与交通系统网联化、智能化的趋势日趋明显,这一设想正在逐步变成现实。通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术与汽车技术的融合构成了车联网技术体系。智能网联汽车的概念智能网联汽车即为搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装
20、置,并融合现代通信与网络技术,实现车与 X(人、车、路、云端等)智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能, 可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶,并最终实现替代人类操作的新一代汽车。车联网与智能网联汽车的关系智能网联汽车的关键技术l 环境感知技术l 无线通信及数据处理技术l 智能互联技术l 驾驶辅助技术l 信息安全与隐私保护技术环境感知技术不仅仅包括收集信息,还需要在复杂、动态和多样化的交通环境下,提高环境感知精确程度、对动态目标进行识别与估计以完成交通环境信息的多视图数据融合。机器视觉与激光雷达技术是实现车辆环境信息采集功能的关键技术,是智能网联汽车感知层在运作过程中不
21、可或缺的重要组成部分。机器视觉与激光雷达通过组合装配,二者互为补充,各有所长,共同组成车辆的视觉传感系统。智能网联汽车的关键技术l 环境感知技术l 无线通信及数据处理技术l 智能互联技术l 驾驶辅助技术l 信息安全与隐私保护技术借助车载传感器、GPS、雷达等,结合近距离通信技术,实时准确地探测车辆自身状态和周围环境的信息,通过数据融合技术,将各种类型数据依据通信标准进行交互,实现数据共享。p车辆与交通的数据是实现车载信息服务、车辆数据服务、网联驾驶的核心,这些核心不能由单个人,单辆汽车或单个系统获得,必须结合以LTE-V2X或DSRC等近距离通信技术实现特定区域的信息交互及移动目标识别。p数据
22、处理技术主要包括云计算技术、数据加密技术、大数据储存技术、多源数据预处理技术等多种技术。智能网联汽车的关键技术l 环境感知技术l 无线通信及数据处理技术l 智能互联技术l 驾驶辅助技术l 信息安全与隐私保护技术智能互联解决车辆与人、车辆与环境等之间的协同交互问题。对于车车,车路以及车云3 个环节进行更有效的交通状态估计和控制。p在交通安全方面,通过协同通信,传输车辆数据,交通运行数据,出行、运营数据和行人数据,以减少或消除碰撞事故;p对于车路信息交换,路侧终端向来往车辆发送本区域周边道路交通的数据,如:交通标志、交通信号、交通状况和道路基础设施数据,以便来往车辆根据本车的行驶、位置和基本数据,
23、判断可能出现的交通安全危险或违规情况,必要时向本车驾驶人员发出提醒、提示或警告;p也可以通过车云通信,车辆和交通管理系统中心交换车辆数据,交通运行数据和行人位置数据,提高交通运输效率,进行交通性能监控和交通规划等等。通过人-车-环境形成智能数据交换的闭环。智能网联汽车的关键技术l 环境感知技术l 无线通信及数据处理技术l 智能互联技术l 驾驶辅助技术l 信息安全与隐私保护技术驾驶辅助技术是指借助各类车载传感器和通信技术,对车辆、驾驶员以及环境信息及时、准确甚至动态的收集,同时进行辨识、侦测、追踪和处理,进而发出警示,使驾驶员察觉可能发生的危险;或在必要时进行汽车控制的一系列主动安全技术。p汽车
24、上的驾驶辅助系统可以辅助驾驶员更为舒适、安全地行车,区别于传统汽车行业的车道保持辅助系统、自动泊车辅助系统、刹车辅助系统等内容。p在智能网联汽车的定义中,驾驶辅助内容更为宽泛,纳入了一些主动安全技术,基于车辆和车辆之间以及车辆和交通设施之间数据交换的应用。如前向碰撞预警、紧急电子刹车灯、盲区检测/预警、禁止通行警告、交叉路口驾驶辅助等。智能网联汽车的关键技术l 环境感知技术l 无线通信及数据处理技术l 智能互联技术l 驾驶辅助技术l 信息安全与隐私保护技术信息安全技术包括终端 APP 的加密防护技术、权限验证技术、防火墙技术、身份鉴别技术、电子身份标识技术、数字签名技术等,对于实现保障传输安全
25、、非法入侵检测以及用户隐私数据保密十分关键。智能网联汽车的关键技术l 智能网联汽车与外界信息交互过程环境感知层智能决策层控制执行层承担车辆本身与道路交通信息的全面感知和采集,通过传感器、RFID、车辆定位等技术,实时感知车况及控制系统、道路环境、车辆当前位置、周围车辆等信息,实现对车辆自身属性以及车辆外在环境如道路、人、车等静、动态属性的提取,为决策层提供依据。根据感知层以及云平台获取的信息来进行决策,进而向驾驶员发出辅助决策信息。目前智能网联汽车技术发展还处于借助先进驾驶辅助技术的智能驾驶阶段,所以决策信息主要起到预测、警告、推荐作用,驾驶员掌握车辆行驶的主动权。将根据决策层形成的驾驶行为决
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