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2018年01月27日 | 汽车座舱交互方式迎来变革期,成为人工智能发展突破口!

2018-01-27 来源:eefocus

从2017年被提及最多的“物联网”,到2018年伊始就热度居高不下的“人工智能”,似乎ICT业界对2018年人工智能的发展进程普遍抱有乐观的态度。市场资本方面,根据创投大数据平台——鲸准的相关数据统计,2016、2017年中国资本市场在投资案例总数靠前的人工智能(Artificial Intelligence,以下简称AI)细分领域分别是是计算机视觉、深度学习、自动驾驶和自然语言处理,表明了视觉和语言这两种AI交互方式为资本所看重。

 

图1:创投大数据平台——鲸准对中国市场的AI细分领域融资信息分析

 

人工智能在某种意义上可以说是机器与人(如服务机器人)、机器与环境(如自动驾驶)的智能交互。交互方式的变革是衡量人工智能发展进程的风向标之一。其中,在机器与人交互这样算力需求较低的场景中,汽车座舱的人车交互方式演变尤为明显,从传统机械仪表的按键式交互,到当下最热门的虚拟仪表数字屏点触式交互,进而发展为语音交互、手势与面部识别等方式。据统计,2016年全球汽车仪表市场规模大约77亿美元,比2015年增长9%,预计到2020年汽车仪表市场规模达95亿美元,仍有市场上升空间。从时间轴线上看,这些交互方式的变革,从出现到市场成熟的时间变得愈发紧凑,比如从机械仪表过渡到虚拟仪表、走过了数十个年头,而虚拟仪表正热之际,语音、手势、人脸等交互方式的发展却在短短几年时间里已初见端倪;可以说虚拟仪表的点触式交互还处于市场上升期,后续几种交互方式就已经异军突起,着实让业界惊叹不已。

 

在虚拟仪表的点触交互方式上,已经被欧洲主流整车厂如宝马公司量产采用的富士通(FUJITSU,2018慕尼黑上海电子展,E4馆4318)3D全虚拟仪表解决方案正是其中的佼佼者。富士通Triton Cluster SDK打造的3D全虚拟仪表解决方案,采用的主芯片Triton-C是富士通代理产品线——Socionext旗下的全虚拟仪表专用图形处理器,搭载了全球独有的强大2D引擎。该方案拥有多达8层的多层显示和6路视频输入,3路独立输出,具有专为仪表设计的图形安全功能。除此以外,点触式交互的虚拟仪表更在进一步成为座舱功能的中枢,并将延续到接下来的各类交互方式。比如一贯被贴上“变革者”标签的特斯拉,在Model 3系列车型中跨越地取消了仪表盘和中控按键,仅保留一块15英寸的触控屏,并将ADAS与联网功能的相关接口汇总其中,人车交互的数字化达到全所未有的程度,这已然是传统人车交互方式难以企及的领域。

 

图2:富士通联手Socionext推出3D全虚拟仪表解决方案

 

在语音交互方式上,创投大数据平台——鲸准的统计数据表明,2016年中国市场中“自然语言处理”投资案例数超过100宗,仅次于“计算机视觉”,这似乎为2017年语音识别应用的井喷埋下了伏笔;语音识别交互相关的软件、算法、传感器、芯片、产品等产业链全线开花也印证了这一点。Alexa、Google Assistant、Cortana这些耳熟能详的智能语音助手自不必多提,传感器方面如英飞凌(Infineon)、博世(BOSCH,2018慕尼黑上海电子展,E4馆4400)、艾迈斯(ams,2018慕尼黑上海电子展,E4馆4512))等大厂纷纷推出高性能MEMS麦克风产品,用于打造远场语音应用。而移动处理器芯片巨头高通日前拿下捷豹路虎汽车平台的骁龙820A芯片订单的同时,更是推出了两款支持Google Android Things的高通家居中枢(Qualcomm Home Hub)平台,分别基于Qualcomm SDA624和SDA212系统级芯片(SoC)。至此,高通在语音识别、交互的布局可谓全面展开,其骁龙系列平台可以支持几乎所有主流的语音服务系统,包括阿里巴巴AI语音服务、亚马逊Alexa、百度DuerOS平台、Google Assistant以及微软Cortana Virtual Assistant等,与联发科的语音芯片大战硝烟已浓。

 

相对语音识别市场的迅速扩张,手势识别的市场应用推进则相对缓慢,但其中依然不乏大厂在推陈出新,如博世(BOSCH,2018慕尼黑上海电子展,E4馆4400)子公司Bosch Sensortec在2017慕尼黑上海电子展期间推出了全新BML050交互式激光投影微型扫描仪,配合先进的飞行时间技术(ToF),能够实现测距、3D扫描、凌空手势控制等先进的传感应用。通过先进的斑点抑制,以及对扫描镜和激光二极管的精确控制,Bosch Sensortec解决方案可提供绝佳的投影质量,其本地激光色彩空间大大超过包括Adobe® RGB在内的工业标准,成为相关应用领域的新一代行业标杆。而作为世界最大CMOS图像传感器制造商的索尼(SONY,2018汽车技术日赞助商),在完成对比利时公司SoftKinetic SA的收购之后,就与迈来芯(Melexis)合作开发汽车级3D手势识别图像传感器,在汽车传感器的经验上,进一步增强ToF传感器技术的先进性。SONY的手势识别技术叫做DepthSense® CARlib,应用在汽车中可以识别驾驶者的手势动作,并在屏幕上实现与之对应的操作;驾驶者不用实际去操作车载显示屏,进而提高了驾驶的安全性。

 

图3:SONY技术加持下,手指悬空滑动即可查看泊车位置的周边环境

 

而说起面部识别,不可避免要提及iPhone X手机。该手机所搭载Face ID的推出引发了消费者对3D面部识别的狂热,也在这股潮流中带火了意法半导体(STMicroelectronics,2018慕尼黑上海电子展,E4馆4104)生产的首款基于Imager-SOI衬底的近红外摄像头图像传感器和艾迈斯半导体(ams,2018慕尼黑上海电子展,E4馆4512)的彩色/环境光传感器。得益于对Heptagon的并购以及进入iPhone X的供应链,ams在2017年第三季度实现了营收大涨,与2016年同期相比总收入增加了79%;更在2017年底对外宣布与舜宇光学达成合作,共同为3D传感应用研发影像解决方案,进一步扩展移动设备和智能手机之外的汽车领域3D传感影像系统的新兴机遇。

 

诚然,业界普遍认为2018年面部识别将率先在智能手机行业实现出货量大涨。然而在汽车座舱应用中,面部识别具有同样的市场潜力。这是因为面部识别不仅有像指纹识别那样的身份认证功能,更提供了一定程度的行车过程安全保障,如面部识别技术可以检测驾驶者是否处于疲劳驾驶、注意力不集中等情况。据悉,这家隶属于德国卡尔斯鲁厄理工学院的科研机构——FZI信息技术研究中心正在利用面部识别技术打造驾驶员状态监测系统,并通过嵌入式以及传感器技术,在行车过程中监测驾驶员的生命体征数据。

 

值得一提的是,根据CB Insights撰文披露,Google最新研究专利正在利用光学传感器对人脸、皮肤进行检测,可发现血液流速等生命体征数据的异常,进而判断使用者的健康状态,如是否面临心血管疾病的风险等。这或许会成为面部识别的另一突破口!

 

从上面可以看出,汽车座舱交互方式从数字化正过渡到智能化。在AI算力需求远低于自动驾驶的边缘计算应用场景中,依赖传感器、处理器芯片等技术的突破,有望实现更高级的AI应用。不难想象,人车交互、或者说人机交互最终都趋向多种交互方式的有机结合。此时高性能、高可靠性的传感器产品与处理器芯片,作为边缘AI的核心,也必将迎来新一轮出货量机遇。

 

智向未来,e星球迈向科技变革新时代

技术变革引领着电子元器件的研发创新和更新换代,只有不断满足生产、生活需求,电子行业才能突飞猛进,才能有更大的发展空间。一触即发的时代即将来临,这次我们面临的是智能未来,这一切美好都离不开电子技术的基础。2018慕尼黑上海电子展(electronica China)将于3月14-16日在上海新国际博览中心再次举行,联合同期举行的慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China),总规模将达到80,000平方米。这些年,展会化身e星球,已成为引领未来电子科技的绝佳创新平台。2018年展会以“智向未来”为主题,依托AI人工智能、汽车、工业、5G等热门应用领域,分主题呈现科技前沿技术,来自德国、日本等1,400多家电子行业领军企业将联手奉上一场电子行业年度饕餮盛宴。

 

部分人工智能领域核心供应商

展会期间,汽车技术日、中国国际汽车电子创新技术大会、国际电动车创新发展论坛、国际电力电子创新论坛、国际嵌入式系统创新论坛、国际医疗电子创新论坛、国际连接器创新论坛等多场学术活动也将邀请多位业界大咖、领军企业技术高层为业内分享前沿资讯、分析行业发展方向。


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对于光检测T型反馈电路,网友可能提出多方面的问题,以下是一些可能的问题及相应的回答:

一、电路结构与原理

问题1:光检测T型反馈电路的基本结构是怎样的?

回答:光检测T型反馈电路通常由光电探测器(如光电二极管、光电三极管等)、运算放大器、T型反馈网络及相关的电阻、电容等元件组成。光电探测器负责将光信号转换为电信号,运算放大器对电信号进行放大,而T型反馈网络则用于调整放大电路的增益和稳定性。

问题2:T型反馈电路相比传统反馈电路有哪些优势?

回答:T型反馈电路的主要优势在于其能够使用较小的电阻组合来实现较大的放大倍数,从而避免了使用高阻值电阻带来的实装困难和稳定性问题。此外,T型反馈电路还能有效减少温度漂移引起的静态误差,提高电路的整体性能。

二、电路设计与调试

问题3:在设计光检测T型反馈电路时,如何选择合适的电阻值?

回答:在设计电路时,电阻值的选择应基于所需的放大倍数、稳定性及功耗等因素。通常,R1和R11的阻值应相等或相近,而R12和R13的阻值则根据所需的增益进行调整。此外,还应注意选择稳定性高的电阻,以减少温度漂移对电路性能的影响。

问题4:如何进行光检测T型反馈电路的调试?

回答:电路调试时,首先应检查各元件的连接是否正确,然后逐步加电观察电路的工作状态。在调试过程中,可使用可调电阻对电路的增益进行微调,以达到预期的放大效果。同时,还应注意观察电路的稳定性和噪声水平,确保电路满足设计要求。

三、应用与性能

问题5:光检测T型反馈电路在哪些领域有应用?

回答:光检测T型反馈电路在光电检测、信号处理、通信技术等领域有着广泛的应用。例如,在光电传感系统中,它可用于将微弱的光信号转换为放大的电信号;在信号处理电路中,它可用于提高信号的信噪比和动态范围;在通信系统中,它可用于增强信号的传输距离和稳定性。

问题6:如何评估光检测T型反馈电路的性能?

回答:评估光检测T型反馈电路的性能时,应关注其增益、稳定性、噪声水平、带宽等关键指标。增益是指电路对输入信号的放大能力;稳定性则是指电路在不同工作环境下的工作可靠性;噪声水平则反映了电路内部噪声对信号质量的影响;带宽则决定了电路能够处理信号的频率范围。这些指标的综合表现将直接影响电路在实际应用中的效果。

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