深度解析特斯拉最强自动驾驶芯片及视觉传感器

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前言

HW2.0增加了侧前侧后方摄像头,前置摄像头由单目进化为三目摄像头,周边车辆的感知能力提升了6倍,前方障碍物识别也得到了极大更新。辅助数据除雷达、超声波传感器之外还包括深度学习构建的高精度地图和白名单。

HW2.0使用NVIDIA的DrivePX2芯片,主板的整体集成度并不高,有大片留白。所有芯片加起来理论算力仅有NVIDIA的DrivePX2的一半。HW2.5芯片整体集成度空前提高,在之前主板构造的基础上增加了4块CPU,集成度上的飞跃带来算力的跃升,基本达到了DrivePX2的理论算力水平。

核心优势

1.1自主研发芯片:算力安全双保险

FSD主板设计的最大特点是双芯片设计形成冗余,减少了功能区故障隐患,同时提高了图像处理的安全与精准性。根据马斯克的说法,FSD芯片主板做了完整的冗余,也就是说HW3.0的每一个功能区都可以损坏,而整套硬件依然可以保持正常工作。

FSD的核心优势在于强大的图像处理和高速传输数据能力。GPU单元为图形处理单元,工作是协助核心处理器完成图形和动画的渲染,让用户能在屏幕上获取有效信息。图像处理器ISP的作用主要是将摄像头产生的原始RGB三原色数据转化成复杂的图像信息。GPU和ISP构成了智能驾驶AI芯片的主角。

FSD内置了主频为1GHZ的GPU,拥有600TOPS的超强运算力,同时图像处理器ISP最高可以25亿像素/秒的高速处理10亿像素的数据量数据。大概是往21块1080P的全高清屏幕塞60帧画面的程度,这已经追上现在世界上最快的消费级图像传输标准DisplayPort1.4了,而车载芯片“传统上”要落后消费级起码一个时代的。

FSD的优势之二在于神经处理单元NPU储存芯片容量巨大、带宽速度极快。NPU负责根据深度学习模型对ISP产生的图像数据作出处理——但在此之前,这些数据将会存储在SRAM内。

SRAM可以简单地将它理解为比运行内存速度快很多,同时成本也高很多的存储芯片,一般被应用在处理芯片的1-3级缓存上。FSD现在拥有32MB的缓存,对比来看,零售价16999元的英特尔酷睿i9-9980XE,SRAM缓存总量也仅为33.75MB,2010年英特尔CPU的最大SRAM仅为16MB,2014年也只是增长到了24MB。

1.2颠覆EEA构架,集中化打破自动驾驶硬件瓶颈

(1)ECU的算力不能协同,并相互冗余,产生极大浪费。

(2)大量分离的嵌入式OS和应用程序Firmware,由不同Tier1提供,语言和编程风格迥异,导致统一维护和OTA升级困难。

(3)分布式的架构需要大量的内部通信,客观上导致线束成本大幅增加,加大装配难度。

(4)第三方应用开发者无法与这些硬件进行便捷的编程,软件开发低效。

2.1传感器方案:摄像头为主,多传感器融合

激光雷达最重要的两个属性是测距和精度。激光雷达可以主动探测周围环境,属于“主动视觉”,即使在夜间仍能准确地检测障碍物。因为激光光束更加聚拢,所以比毫米波雷达拥有更高的探测精度。缺点在于成本高昂、技术不成熟、影响车辆整体外观。激光雷达成本高于2万元,而摄像头最多仅2000元,雷达则更便宜,激光雷达主导的解决方案为主机厂带来成本压力。

摄像头测距能力相对较弱,且受环境光照的影响大,但摄像头的核心优势在于非常适用于物体识别、数据量远超其他传感器。摄像头成像原理与人眼类似,都是物体反射的光通过镜片在传感器上成像,人眼就能看懂摄像头拍摄的内容,摄像头可以完成物体分类。同时摄像头拥有最丰富的线性密度,其数据量远超其他类型的传感器。基于图像信息密度最高的优势,使得它处于整个感知融合的中心地位。

2.2深度学习:神经网络算法提高精度

深度学习搭建时空结构网络,实现机器不干预的自我学习,深度学习能够在图像识别能力上显著超越传统算法。ClarifAI针对行人等复杂物体识别实验数据显示,2010年误检率(ErrorRate)在30%-80%之间,两年传统算法优化将误检率降低至20-30%左右,陷入瓶颈。深度学习算法则进一步降低误检率,接近至10%以下。ImageNet数据同样显示,深度学习算法可将行人的识别率提升至90%以上。

此外,全球各地不同国家有着完全不同的路况、交规、暴雨、冰雹、大雾、甚至洪水、火灾、火山等罕见的长尾场景。每一次AP启用状态下的人为介入接管,系统都会记录下该场景的信息和数据,并自行学习人类的决策和驾驶行为。

竞品分析:水平远超同行

若ADAS只能在理想的单一路况下行驶,无法处理实际突发情况,人工干预次数增加、安全性难以保证,落实自动驾驶在真实道路上的应用就只能是纸上谈兵。

THE END
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2.深度解析特斯拉最强自动驾驶芯片及视觉传感器FSD的核心优势在于强大的图像处理和高速传输数据能力。GPU单元为图形处理单元,工作是协助核心处理器完成图形和动画的渲染,让用户能在屏幕上获取有效信息。图像处理器 ISP 的作用主要是将摄像头产生的原始 RGB 三原色数据转化成复杂的图像信息。GPU和ISP构成了智能驾驶AI芯片的主角。 https://picture.iczhiku.com/weixin/message1579172755754.html
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5.狗狗芯片都是几位数的(狗狗芯片都是几位数的啊)4、注射型宠物芯片这类芯片只有米粒大小,不需要开刀之类的,直接通过注射方式注射进宠物体内有点显而易见,就是不容易丢失但缺点也有,就是不容易取下佩戴型宠物芯片一般都是挂在狗狗脖子上,和前者没有任何区别优。 5、狗狗如果丢失的话,可以通过芯片定位到狗狗在哪里,从而找到狗狗,可是给狗狗植入芯片的话,对狗狗是有...http://m.boqii.com/article/515231.html
6.生物蛋白芯片分析仪新闻蛋白质芯片的特异性、灵敏性和高通量等特点,在检测基因表达终产物蛋白质谱的构成及变化中发挥着不可替代的作用。02 高通量筛选抗原/抗体相互作用目前蛋白质芯片检测利用最广泛的生物分子相互作用是抗原抗体的特异性识别和结合,单克隆抗体是蛋白质芯片检测中使用最广泛的生物分子。运用蛋白质芯片可以研究不同抗原/抗体的...https://www.instrument.com.cn/zhuti/153941/news.html
7.防丢器方案然而,不同的防丢方式都有其优缺点,人们应该根据自己的需求和场景选择适合自己的防丢器,并且在使用的过程中,还需要考虑如何正确使用防丢器,以确保其能够发挥最大的作用。在大多数情况下,防丢器方案还是非常实用和必要的,它可以让我们少些担忧,多些安全和便利。https://www.liuxue86.com/a/5155923.html
8.过敏性疾病的发病机理及防治进展进行脱敏治疗具有预防和病因治疗,标本兼治、疗效确切,脱敏疗法方便,无毒副作用,得到国内外大多数学者的肯定[17-19]。陈刚说:“传统的特异性脱敏治疗是从极低浓度开始,逐渐增加浓度和剂量,至产生足量有效的IgG封闭抗体所需要的时间较长,卡介菌多糖核酸则能持续产生抗体IgG与传统的脱敏治疗起到协同作用[20]。 https://www.oh100.com/kaoshi/peixun/387855.html
9.电子工艺实习总结在实训刚开始的时候,指导老师带领着同学们一起看理论基础。所谓理论,就是实践的基础,我是这么认为的。老师告诉我们二极管、三极管的有关内容要仔细看,让我们上网查询一些芯片的功能机器引脚作用,当做副本了解那部分无论是对现在还是我们以后的工作都很重要。 https://www.ruiwen.com/shixizongjie/7180514.html
10.语音识别芯片的原理语音识别芯片有哪些分类→MAIGOO知识应用这种芯片的机器(智能娃娃、电子宠物、儿童电脑)就具有交互功能了。 非特定人语音识别应用有的是基于音素的算法,这种模式下不需要采集很多人的声音样本就可以做交互识别,但是缺点是识别率不高,识别性能不稳定。 按照说话方式的连续性,语音识别芯片又可分为非连续语音识别和连续语音识别。 非连续语音识别 对于非连续...https://m.maigoo.com/goomai/186685.html
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12.在摩尔定律中,集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻...B. 集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一倍 C. 用一个美元所能买到的计算机性能,每隔18个月翻两倍 D. 微处理器的性能每隔18个月提高一倍 查看完整题目与答案 【简答题】什么是摩尔定律?它能永久成立吗? 查看完整题目与答案 【简答题】金属布线按照在集成电路中的作用可以分为...https://www.shuashuati.com/ti/a20275c6db8647a5b58246ec7c4820bf.html?fm=bdbds36058d0bacce4c6d4c0afd8663c43e23
13.狂犬病病毒实验室检测方法该法的优缺点:适于对腐败的标本进行抗原检测,并且无需昂贵的荧光显微镜,操作简单、重复性好,适合作现场流行病学调查,也可做狂犬病疫苗或狂犬病病毒的鉴别诊断。但是敏感性有所降低,操作过程中要接触到有毒害和致癌作用的试剂。 3.4.4胶体金免疫层析法 https://www.fyscdc.cn/content/detail/61c3ecae014ff351a2bf16a3.html