2019年中国自动驾驶行业发展研究报告-前瞻产业研究院-201908.pdf
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1、中国自动驾驶行业 发展研究报告 前瞻产业研究院出品2019年01 01 自动驾驶行业发展现状02 02 自动驾驶产业链重点环节分析03 03 自动驾驶汽车行业领先企业案例04 04 自动驾驶行业发展趋势CONTENTSCONTENTS目录目录自动驾驶行业发展自动驾驶行业发展现状现状1-1 自动自动驾驶定义及驾驶定义及分级分级1-2 自动自动驾驶驾驶发展阶段发展阶段1-3 自动自动驾驶驾驶优势优势1-4 自动自动驾驶应用驾驶应用场景场景1-5 自动自动驾驶驾驶政策政策1-6 自动自动驾驶路测牌照发放情况驾驶路测牌照发放情况1 1- -1 1 自动驾驶定义及分级自动驾驶定义及分级自动驾驶在人工智能
2、和汽车产业的飞速发展下已成为业内外关注的焦点,依据美国汽车工程师协会(SAE)2014年制订的自动驾驶分级标准(按照自动驾驶对于汽车操纵的接管程度和驾驶区域),自动驾驶可分为L0-L5共六级。SAESAE等级等级名称名称概念界定概念界定功能功能区域区域驾控主体驾控主体 感知接管感知接管 监控干预监控干预 实现功能实现功能道路道路环境监测环境监测驾驶员执行部分 或全部动态驾驶 任务Level 0完全人类驾驶由人类驾驶员全程操控汽车,但可以得 到主动安全系统的辅助信息。人人人/全部全部Level 1机器辅助驾驶利用环境感知信息对转向或纵向加减速 进行闭环控制,其余工作由人类驾驶员 完成。人/机器人
3、人部分部分部分Level 2部分自动驾驶利用环境感知信息同时对转向和纵向加 减速进行闭环控制,其余工作由人类驾 驶员完成。机器人人部分部分部分自动驾驶系统执 行全部动态驾驶 任务 (使用状态中)Level 3 有条件自动驾驶由自动驾驶系统完成全部驾驶操作,人 类驾驶员根据系统请求进行干预。机器机器人部分部分部分Level 4高度自动驾驶在限定道路和功能条件下,由自动驾驶 系统完成全部驾驶操作,无需人类驾驶 员进行任何干预。机器机器机器部分部分部分Level 5完全自动驾驶由自动驾驶系统完成全部的驾驶操作, 人类驾驶员能够应付的全部道路环境, 系统都能自动完成。机器机器机器全部全部全部自动驾驶定
4、义及分级自动驾驶定义及分级1 1- -2 2 自动驾驶发展阶段自动驾驶发展阶段(警告警告)(辅助辅助)(高度自动化高度自动化)(完全自动化完全自动化)(19901990年年)(20102010年年)(20202020年年)(20302030年年)L1L1级级 辅助驾驶辅助驾驶DASDASL2L2级级 高级辅助驾驶高级辅助驾驶 ADASADASL3L3级级 高度自动驾驶高度自动驾驶HADHADL4L4级级+ + 完全自动驾驶完全自动驾驶ADASADAS快速快速 发展发展自动驾驶自动驾驶 进入拐点进入拐点单一功能辅助单一功能辅助 定速续航、定速续航、ABSABS、 ESPESP组合组合功能辅助功能
5、辅助 自适应巡航、碰撞自适应巡航、碰撞 预警、紧急制动等预警、紧急制动等 等等单一功能辅助单一功能辅助 特定环境下(高速特定环境下(高速 公路等)实现无人公路等)实现无人 驾驶驾驶单一功能辅助单一功能辅助 所有交通环境,包括所有交通环境,包括 复杂城市道路实现无复杂城市道路实现无 人驾驶人驾驶全球现处阶段全球现处阶段(L Levelevel)全球自动驾驶发展阶段全球自动驾驶发展阶段ADAS(高级驾驶辅助系统)是 实现自动驾驶的基础,汽车智 能化推动ADAS的快速发展。根 据美国高速公路安全管理局的 定义,目前全球正处于汽车自 动化程度的第2个阶段。在当前 阶段,根据驾驶环境信息,由 一个或多个
6、驾驶辅助系统在特 定工况下执行转向或加速/减速, 同时驾驶员执行所有其余的各 类动态驾驶任务,作为自动驾 驶基础的ADAS应用快速发展。1 1- -3 3 自动自动驾驶优势驾驶优势提高驾驶安全性提高驾驶安全性对潜在危机做出反应较人类反应更为迅速降低降低驾驶人力成本驾驶人力成本降低打车服务成本减少人们买车需求缓解交通拥堵缓解交通拥堵与智能交通系统协同运行配合交通系统优化车流适应多种人群适应多种人群降低对驾驶者要求为残疾人增加便利减少空气污染减少空气污染增加汽车共享减少车辆总量提供移动空间提供移动空间帮助企业业务走上道路打造便利的生活方式自动驾驶汽车自动驾驶汽车自动驾驶优势自动驾驶优势1 1- -
7、4 4 自动自动驾驶应用场景驾驶应用场景我国的无人驾驶是从1992年国防科技大学成功研制出第一辆无人驾驶汽车开始的。目前,以百度为代表的互联网巨头、传统 IT 企业、传统车厂都逐步开始进入无人驾驶领域。其中,百度无疑是国内无人驾驶领域的领先者。2018年,我国自动驾驶主要在物流运输、配送服务、作业、载客四大领域实现落地。落地领域落地领域细分细分时间时间具体内容具体内容卡车(高速公路、港口、矿区)2018-04一汽解放L4级无人驾驶重型卡车下线2018-04东风商用车发布L4级无人驾驶重卡2018-04中国重汽L4级无人驾驶电动卡车在天津港口试运营2018-04图森未来5辆无人集卡车队商业试运营
8、2018-05苏宁无人重卡“行龙一号”在上海奉贤完成首测2018-09西井科技发布全时无人驾驶电动重卡Q-Truck,业务已从港区扩展至矿区快递服务2018-03菜鸟无人车进入测试阶段2018-0620辆京东无人配送车全场景常态化运营即时配送2018-07美团推出无人配送开放平台,新款无人配送概念车为L4自动驾驶2018-11智行者无人驾驶物流配送车“蜗必达”已正式投入量产2018-11苏宁无人车已在南京、北京、成都的苏宁店铺投入使用环卫车2018-09北京环卫集团推出7款纯电动无人驾驶环卫车2018-11智行者无人驾驶清洁车“蜗小白”已正式投入量产,已和首钢合作,为园区提供机器人清扫配送服务
9、2018-12宇通下线纯电动无人驾驶扫路机巴士2018-05宇通搭载L4级自动驾驶系统的客车实现特定场景内示范运营2018-07百度L4级自动驾驶巴士量产下线,将开展商业化运营出租车2018-11文远知行开发自动驾驶出租车于广州投入试运营20182018年我国自动驾驶落地年我国自动驾驶落地场景场景1 1- -5 5 自动驾驶政策自动驾驶政策国家对国家对自动驾驶自动驾驶汽车汽车分分阶段具体阶段具体规划规划我国对智能网联汽车有分阶段的具体规划,2016年中国汽车工程协会正式对外发布了自动驾驶领域技术标准-节能与新能源汽车技术路线图。根据路线图目标明确,中国力争至2030年实现拥有完全自动驾驶汽车规
10、模达3800万辆。从时间节点来看,路线图明确制定了我国自动驾驶汽车发展的三个五年阶段需要达成的目标,其中2020年是关键节点。阶段阶段时间时间国家发展规划国家发展规划起步期2020年汽车产业规模达3000万辆,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。发展期2025年汽车产业规模达3500万辆,高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。高速发展期2030年汽车产业规模达3800万辆,完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。1 1- -5 5 自动驾驶政策自动驾驶政策20172017- -20192019年我国自动驾驶主要相关政策发布情况年我国自动驾驶主要相关政策发布情况时间时间内容名称内容名
11、称内容剖析内容剖析2017-12-13促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)在自动驾驶领域以下技术方面,通过专项资金以及重大项目等措施给予支持:智能网联汽车、智能服务机器人、智能语音交互系统、智能传感器、神经网络芯片。2017-12-18加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(北京市)确定责任主体为申请测试境内法人,对测试车辆,驾驶员,测试主体制定要求标准。制定了自动驾驶测试的管理流程,事故责任认定原则。2017-12-26加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见与人工智能、第五代移动通信技术(5G)紧密结合,重点研发环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术
12、,攻克智能网联驾驶技术,突破分布式底盘的构型设计与总体布置、仿真分析、线控操纵等关键技术。2017-12-26智能汽车关键技术产业化实施方案重点研发汽车与通信、电子、人工智能、交通等领域交叉融合的智能汽车技术,建立智能汽车基础技术体系与数据库。2017-12-29国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)制定了一系列智能网联汽车标准,计划到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到2025年,系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。2018-1-5智能汽车创新发展战略(征求意见稿)提出到2020年我国智能汽车新车占比达到50%。2018-4
13、-11智能网联汽车道路测试管理规范(试行)的通知试行规范提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况,制定实施细则,具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。2018-6-27车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定(征求意见稿)这是全球范围内首次针对基于LTE-V2X技术的车联网(智能网联汽车)直连通信的工作,规划出20MHz范围的专用频段,对于自动驾驶汽车的推进具有重要的意义。2018-12-27车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划到2020年,车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到
14、60%以上,构建能够支撑有条件自动驾驶(L3级)及以上的智能网联汽车技术体系。2019-5-152019年智能网联汽车标准化工作要点提出将在年内制定乘用车和商用车自动紧急制动(AEB)、驾驶自动化分级、汽车信息安全通用技术等一系列标准。1 1- -6 6 自动自动驾驶路测驾驶路测牌照发放情况牌照发放情况截至截至20192019年年5 5月底我国自动驾驶道路测试牌照发放月底我国自动驾驶道路测试牌照发放情况情况获得自动驾驶路测牌照,意味着企业可以进行实车测试。2018年3月1日,上海成为国内最先发布自动驾驶路测牌照的城市。在国家政策层面上的大力推动下,截至2019年5月底,全国已有13个城市发放了
15、约105张自动驾驶路测牌照。从城市发放牌照数量的角度来看,北京发放数量最高,共59张,占发放总量的比重为56%;其次是重庆,牌照发放数量为12张,占发放总量的11%。首次发放时间首次发放时间地区地区企业分布企业分布数量数量2018-3-1上海上汽、蔚来汽车、宝马集团72018-3-22北京百度、蔚来汽车、北汽新能源、小马智行、奔驰等592018-3-30平潭百度、金龙客车、金旅客车72018-4-17长春一汽32018-4-18重庆一汽、东风、长安、广汽、吉利等122018-5-4深圳腾讯12018-9-14无锡上汽、奥迪中国22018-9-20杭州阿里巴巴22018-10-26长沙酷哇中国、
16、长沙智能驾驶研究院、湖南中车、百度52018-11-30常州智加科技12018-12-24肇庆AutoX12018-12-24天津百度、天津卡达克数据有限公司3/广州景驰科技、小马智行2自动自动驾驶产业链重点环节分析驾驶产业链重点环节分析2-1 自动驾驶产业链自动驾驶产业链2-2 ADAS系统市场发展系统市场发展分析分析2-3 传感器传感器市场发展市场发展分析分析2-4 高精高精地图市场发展地图市场发展分析分析2-5 车企自动驾驶规划车企自动驾驶规划布局布局2 2- -1 1 自动自动驾驶产业链驾驶产业链自动驾驶产业链自动驾驶产业链零部件及技术供应商零部件及技术供应商传感器供应商网络服务商芯片
17、供应商算法、软件供应商数据服务商、地图商雷达传感器视觉传感器定位传感器姿态传感器压力传感器测速传感器光电传感器数据地图算法内容软件系统集成商车载信息系统底盘控制系统车身控制系统发动机控制系统HMISaaS系统V2X技术云服务车联网安全移动通讯通信设备远程管理和服务CPUGPUMCUASIC/ASSP计算平台一级供应商油门制动转向其他零部件汽车制造企业汽车制造企业传统汽车厂商互联网汽车厂商第三第三方应用方应用/服务服务LBS服务数据服务车辆服务社交服务金融保险用户用户出行服务商消费者共享汽车出行服务2 2- -2 2 ADASADAS系统市场发展分析系统市场发展分析ADAS 是 Advanced
18、 Driver Assistance System 的缩写,即“高级驾驶辅助系统”,是利用安装在车上的各式各样传感器(毫米波雷达、激光雷达、单双目摄像头以及卫星导航),在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。ADAS是无人驾驶的第一步,实现无人驾驶需要先普及ADAS。ADAS系统通常包括自适应巡航控制系统(ACC)、自动紧急制动(AEB)、 智能大灯控制 (AFL)、盲点检测系统 (BSM)、注意力检测系统 (DMS)、前方碰撞预警系
19、统(FCW)、抬头显示器 (HUD)、智能车速控制 (ISA)、车道偏离告警 (LDW)、汽车夜视系统(NVS)、泊车辅助系统(PA)、行人检测系统 (PDS)、交通信号及标志牌识别 (RSR)、全景泊车停车辅助系统 (SVC)。ADASADAS系统主要功能系统主要功能系统名称系统名称英文缩写英文缩写系统介绍系统介绍自适应巡航控制系统ACC该是一种智能化的自动控制系统,它是在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来的。在车辆行驶过程中,安装在车辆前部的车距传感器(雷达)持续扫描车辆前方道路, 同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时,ACC 控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控
20、制系统协调动作,使车轮适当制动,并使发动机的输出功率 下降,以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。自动紧急制动AEBAEB 是一种汽车主动安全技术,主要由 3 大模块构成,其中测距模块的核心包括微波雷达、激光雷达和视频系统等,它可以提供前方道路安全、准确、实时的图像和路况信息。 AEB 系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离,然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于警报距离时就进行警报提示,而小于安全距离时 即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下,AEB 系统也会启动,使汽车自动制动,从而为安全出行保驾护航 智能大灯控制AFLAFL是一种可以安装在车上的技术,可以根据
21、道路的形状来改变大灯的方向。另一些智能大灯控制系统能够根据车速和道路环境来改变大灯的的强度。盲点检测系统BSM该系统通过车辆周围排布的防撞雷达、多普勒雷达、红外雷达等传感器、盲点探测器等设施。由计算机进行控制,在超车、倒车、换道、大雾、雨天等易发生危险的情况下随 时以声、光(侧视镜上的小灯闪烁)形式向驾驶员提供汽车周围必要的信息,并可自动采取措施,有效防止事故发生。注意力检测系统DMS该系统运用感应器来检测驾驶员的注意力。如果司机看向马路前方,并且在此同时有危机的情况被检测到了。系统就会用闪光,刺耳的声音来警示。如果司机没有做出任何回 应,那么车辆就会自动刹车。前方碰撞预警系统FCWFCW 能
22、够通过雷达系统和摄像头来时刻监测前方车辆,判断本车于前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。FCW 系统本身不会采取任 何制动措施去避免碰撞或控制车辆。抬头显示器HUD该技术把汽车行驶过程中仪表显示的重要信息(如车速)投射到前风挡玻璃上,不仅能够帮助对速度判断缺乏经验的新手控制自己的车速,避免在许多的限速路段中因超速而 违章,更重要的是它能够使驾驶员在大视野不转移的条件下瞬间读数,始终头脑清醒地保持最佳观察状态。 智能车速控制系统ISA该系统能识别交通标识,并根据读取的最高限速信息控制油门,确保驾驶者在法定限速内行驶,有效避免驾驶者在无意识情况下的超速行为。车道偏
23、离告警系统LDW该系统主要由 HUD 抬头显示器、摄像头、控制器以及传感器组成,当车道偏离系统开启时,摄像头(一般安置在车身侧面或后视镜位置)会时刻采集行驶车道的标识线,通 过图像处理获得汽车在当前车道中的位置参数,当检测到汽车偏离车道时,传感器会及时收集车辆数据和驾驶员的操作状态,之后由控制器发出警报信号,整个过程大约在 0.5 秒完成,为驾驶者提供更多的反应时间。而如果驾驶者打开转向灯,正常进行变线行驶,那么车道偏离预警系统不会做出任何提示。汽车夜视系统NVSNVS利用红外线技术能将黑暗变得如同白昼,使驾驶员在黑夜里看得更远更清楚。夜视系统的结构由 2 部分组成:一部分是红外线摄像机,另一
24、部分是挡风玻璃上的光显示系 统。泊车辅助系统PA该系统通过安装在车身上的摄像头,超声波传感器,以及红外传感器,探测停车位置,绘制停车地图,并实时动态规划泊车路径,将汽车指引或者直接操控方向盘驶入停车位 置。 行人检测系统PDS车辆行驶途中可以利用摄像头雷达,和激光雷达来探测到四面行人,在安全距离内及时控速。 交通信号及标志牌识别RSR该技术让车辆能够自动识别交通信号或者标志牌,比如说最高限速,或者停车等标示。全景泊车停车辅助系统SVC该系统由安装在车身前后左右的四个超广角鱼眼摄像头,同时采集车辆四周的影像,经过图像处理单元畸变还原视角转化图像拼接图像增强,最终形成一幅车辆四周无 缝隙的 360
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