2024年自动驾驶行业知识报告.pdf
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1、LocationMinimumHigh90%Statistics of thenumberMagnitudeStatistics of the number30%66%90%行业知识报告 自动驾驶共创APEX&CONSULTING自动驾驶智能驾驶雷达激光雷达NOA新能源汽车前言说明关于行业知识报告在“信息爆炸”的当下,知识接收与学习的需求愈加迫切,终身学习的重要性不言而喻。我们悉心构建,希望凭借自身专业能力及信息资源用心为您提供“包罗万象”的行业知识报告;我们精心打磨,力求每篇报告都能汇聚该行业更全面、更动态、更深入的知识理论与市场经验;我们实时关注,及时洞察行业动态,总览行业全景:助力“小白
2、”知识速览、“大神”信息同步。我们希望成为您快速了解新行业的重要帮手。关于知识共享与共创“理愈辩而愈明”,行业知识报告并非尽善尽美。我们相信每个意见和建议都会为报告阅读者创造价值,倘若当前报告存在疏漏或是您其他可补充的关键信息,可随时联系我们,我们始终欢迎并接受您所提出的建设性意见。我们将按一定优先级进行筛选后,定期或并不定期进行报告优化及数据更新。我们相信知识共创的力量。2tWgViYkWcVoWpOrQ8O9R9PoMnNnPnRjMnNrMkPnPrQ7NqRrNxNtQnRNZpOsR目录APEX&CONSULTING自动驾驶行业概览及技术背景1行业概览:自动驾驶基本概念&定义从车辆自
3、主控制到完全无人驾驶行业概览:自动驾驶行业发展历程多技术路线并行,自动驾驶行业进入“工业革命”新时代技术原理&底层逻辑:自动驾驶技术架构“感知、决策、控制”三位一体,共筑自动驾驶原理框架技术原理&底层逻辑:自动驾驶过渡技术NOA:从L2到完全自动驾驶的重要过渡技术技术原理&底层逻辑:自动驾驶过渡技术NOA:细分功能与场景详述自动驾驶关键技术组件:传感器雷达:实时感知驾驶环境信息自动驾驶关键技术组件:传感器技术激光雷达:推动自动驾驶技术发展和商业化进程的关键技术之一自动驾驶关键技术组件:传感器激光雷达系统组成详述自动驾驶关键技术组件:传感器激光雷达技术发展路线自动驾驶关键技术组件:传感器车载摄像
4、头:实时采集驾驶过程高清图像信息自动驾驶关键技术组件:传感器车载摄像头:车载摄像头结构与部件详述自动驾驶关键技术组件:传感器车载摄像头:车载摄像头模组工作原理详述自动驾驶关键技术组件:车载计算平台硬件部分:高性能计算&处理硬件实时分析行驶数据自动驾驶关键技术组件:车载计算平台软件部分:保障车辆安全有效行驶,不断迭代助力实现完全自动驾驶自动驾驶关键技术组件:通信技术(V2X)V2X:实现自动驾驶和智能交通系统的关键技术之一前言目录APEX&CONSULTING自动驾驶行业概览及技术背景1自动驾驶关键技术组件:自动驾驶算法自动驾驶算法迭代历程自动驾驶关键技术组件:自动驾驶算法感知算法:自动驾驶感知
5、算法定义与技术原理自动驾驶关键技术组件:自动驾驶算法感知算法:感知算法技术正逐渐向上游融合发展自动驾驶关键技术组件:自动驾驶算法决策算法:自动驾驶决策算法定义与技术原理自动驾驶关键技术组件:自动驾驶算法控制算法:自动驾驶控制算法定义与技术原理自动驾驶关键技术组件:域控制器域控制器:集合控制复杂功能与子系统的关键控制单元自动驾驶关键技术组件:域控制器域控制器:自动驾驶域控制器构成与技术原理自动驾驶关键技术组件:自动驾驶模型传统模型:自动驾驶传统模型痛点自动驾驶关键技术组件:自动驾驶模型“端到端”模型:自动驾驶“端到端”模型优势与潜在挑战自动驾驶关键技术组件:未来趋势从“硬件”到“数据”,自动驾驶
6、正进入数据驱动“新时代”自动驾驶关键技术组件:未来趋势数据“为王”,自动驾驶或将通过软件算法打磨形式“进化”自动驾驶行业市场分析2行业发展背景:政策环境国家层面高度重视,自动驾驶已成为国家重点关注的战略新兴行业行业发展背景:政策环境地方政府积极响应,“多点开花”助力实现技术&市场“双轮驱动”自动驾驶行业市场分析2目录APEX&CONSULTING行业发展背景:社会环境环境保护与交通安全需求共同推进自动驾驶行业发展行业发展背景:技术环境多领域技术飞速发展,共同加速自动驾驶落地进程行业发展背景:需求环境核心消费群体“年轻化”趋势显著,需求与认知重塑进程加速行业市场概览:中国&全球市场情况自动驾驶渗
7、透率逐渐增长,行业市场呈现飞速增长局面行业市场概览:自动驾驶产业链图谱商业模式创新,参与主体呈现多元化发展趋势细分行业市场:上游感知层激光雷达行业市场发展情况细分行业市场:上游感知层激光雷达上游产业链及车企搭载情况细分行业市场:上游感知层车载摄像头行业市场发展情况细分行业市场:上游感知层车载摄像头行业市场竞争格局细分行业市场:上游感知层高精地图行业市场发展情况细分行业市场:上游决策层芯片&半导体行业市场发展情况细分行业市场:上游决策层芯片&半导体算力需求增长趋势细分行业市场:上游决策层自动驾驶软件行业市场概况细分行业市场:上游控制层自动驾驶域控制器行业市场发展情况细分行业市场:中游整车市场自动
8、驾驶中游整车行业市场发展情况报告免费分享+V:R t h e 4 5自动驾驶行业市场分析2目录APEX&CONSULTING细分行业市场:中游整车市场啊自动驾驶中游整车L2级别市场发展情况行业市场概览:自动驾驶行业投融资情况投融资区域集中性显著,企业仍处早期发展阶段行业市场概览:自动驾驶行业投融资情况资本市场关注领域转移,解决方案及落地属性备受关注 自动驾驶行业主要公司发展情况3竞争格局:整体情况中国自动驾驶汽车行业竞争格局概述竞争格局:NOA使用情况高速与城市NOA使用场景分析竞争格局:自主品牌NOA布局各大厂商积极布局城市NOA竞争格局:中国自动驾驶汽车行业集中度行业专利归属较为分散,市场
9、集中度有待提高区域分布中国自动驾驶汽车行业代表性企业区域分布热力图重点企业介绍:特斯拉自动驾驶引领者,“一超”地位稳固重点企业介绍:特斯拉特斯拉自动驾驶技术(FSD)概述重点企业介绍:华为智能驾驶生态建立,多企业合作推动业务拓展重点企业介绍:华为华为自动驾驶技术(ADS)概述重点企业介绍:小鹏快速迭代保持领跑,销量下滑仍为目前压力自动驾驶行业主要公司发展情况3自动驾驶非乘用车应用场景4目录APEX&CONSULTING重点企业介绍:小鹏小鹏自动驾驶技术(Xpilot)概述重点企业介绍:理想紧抓重点市场保障销量,“后起之秀”实现“先发制人”重点企业介绍:理想理想自动驾驶技术(Li AD)概述非乘
10、用车应用场景:物流自动驾驶物流场景应用情况概述非乘用车应用场景:物流自动驾驶干线物流应用情况非乘用车应用场景:物流自动驾驶末端物流应用情况非乘用车应用场景:Robotaxi技术&需求双轮驱动,Robotaxi商业化进程加速非乘用车应用场景:RobotaxiRobotaxi应用阶段详述非乘用车应用场景:封闭场景单一场景避免干扰,“降本增效”优势加速落地进展非乘用车应用场景:封闭场景自动驾驶矿山场景应用概况非乘用车应用场景:封闭场景自动驾驶港口场景应用概况自动驾驶行业发展趋势与展望5目录APEX&CONSULTING发展趋势01:高水平演化从辅助驾驶到全自动驾驶,多角度助推行业向高水平方向演化发展
11、趋势 02:过渡方案单车智能&车路协同,自动驾驶高水平过渡阶段的“新思路”发展趋势 02:过渡方案单车智能:L3级别自动驾驶实现前的核心解决方案发展趋势 02:过渡方案车路协同:L3/L4高级别自动驾驶实现的关键前言资料来源:灼鼎咨询9在当前全球技术革新的浪潮中,自动驾驶技术正迅速成为汽车行业的焦点。中国的汽车制造商正在加大对智能化和自动驾驶技术的投资,力求在市场中占据领先地位。2024年初,比亚迪在这一领域的投资达到了1000亿元,研发团队规模达到4000人左右。华为智能汽车的研发团队规模更是达到7000人左右,而小鹏和理想汽车也在积极扩展其研发团队,以提升其自动驾驶能力。自动驾驶技术的发展
12、不仅体现在技术创新上,更体现在实际应用的广泛推广。根据数据显示,41.1%的用户每周至少使用高速NOA功能2-3次,而在城市NOA功能的使用上,41%的用户每周使用2-3次,这反映出用户对NOA功能的依赖性和需求正在不断增加。具体场景方面,高速NOA功能的主要使用场景包括每次途径高速(42.9%)和上下班通勤(37.5%),而城市NOA功能的主要使用场景则是上下班通勤(56%)和节假日出行(31%)。智能汽车在市场上的表现也体现了自动驾驶技术的快速发展。2024年1月,在上市新车中的智能汽车渗透率高达79.00%,但在3月有所回落,降至55.98%。这种波动可能反映出市场需求的变化和技术应用的
13、逐步成熟。随着技术的不断进步和市场需求的增长,自动驾驶技术正从辅助驾驶逐步向全自动驾驶过渡。NOA作为L2+级辅助驾驶的典型功能,标志着从ADAS(高级驾驶辅助系统)到FSD(完全自动驾驶)的重要过渡。未来,随着政策支持和技术发展的同步推进,自动驾驶技术将更加成熟和普及,改变我们的驾驶方式,并重新定义交通和移动性。APEX&CONSULTING11资料来源:汽车驾驶自动化分级,灼鼎咨询分析整理行业概览:自动驾驶基本概念&定义概念与定义自动驾驶技术(自动驾驶技术(Autonomous Driving TechnologyAutonomous Driving Technology)是指:使汽车能够
14、在没有人类司机介入的情况下安全行驶的一系列技术,它涵盖了从车辆自主控制到完全无人驾驶的广泛技术。自动驾驶分级图自动驾驶分级自动驾驶分级名称名称定义定义驾驶操作驾驶操作周边监控周边监控接管接管应用场景应用场景L0人工驾驶由人类驾驶员全权驾驶车辆人类驾驶员人类驾驶员人类驾驶员无L1辅助驾驶车辆对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作人类驾驶员人类驾驶员人类驾驶员限定场景L2部分自动驾驶车辆对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶,人类驾驶员负责其余的驾驶动作车辆人类驾驶员人类驾驶员L3条件自动驾驶由车辆完成绝大部分驾驶操作,人类驾驶员需要保持注意力集中以备不时之需车辆车辆人类
15、驾驶员L4高度自动驾驶由车辆完成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力集中,但限定道路和环境条件车辆车辆车辆L5完全自动驾驶由车辆完成所有驾驶操作,人类驾驶员无需保持注意力集中车辆车辆车辆所有场景提高道路安全:提高道路安全:通过传感器和算法能够持续监控周围环境,并作出快速、精确的反应,避免碰撞和其他危险情况,从而减少交通事故发生的概率。增加交通效率:增加交通效率:对车辆的行驶路径和速度进行优化,减少交通拥堵。车辆能够更有效地协同工作,提高整体交通流的效率。减少能源消耗和排放:减少能源消耗和排放:通过优化驾驶行为和减少不必要的加速和减速,自动驾驶车辆可以降低燃料消耗和排放。提供移动性解决方案:提
16、供移动性解决方案:自动驾驶车辆特别适合那些驾驶困难的人群,如老年人和残疾人,提供更多的独立性和移动性。商业和物流应用:商业和物流应用:自动驾驶技术在物流和运输行业中的应用,如自动驾驶卡车和无人配送车辆,可以提高运输效率,降低成本。改善生活质量:改善生活质量:通过减少驾驶压力和时间,自动驾驶汽车为乘客提供了更多的时间进行工作、休息或娱乐活动。自动驾驶的作用与好处 从车辆自主控制到完全无人驾驶起步阶段(1925-1966)工业革命时代(2021年至今)大航海时代(2014-2021年)哥伦布时代(2004-2014年)技术奠基阶段(1966-2004年)12资料来源:虎嗅,灼鼎咨询分析整理行业概览
17、:自动驾驶行业发展历程国内自动驾驶详细历程萌芽期:政策引导与技术初探(2010-2015年)国家发布新能源汽车产业发展规划,其中提到智能网联汽车的发展方向。百度于2013年成立自动驾驶研究团队,开始探索自动驾驶技术。2015年,百度在北京完成了中国首例全自动驾驶汽车测试,标志着中国在自动驾驶领域的技术突破。快速发展期:创新突破与产业布局(2016-2020年)2017年,新一代人工智能发展规划发布,明确提出发展智能网联汽车。2018年,各地政府相继出台自动驾驶测试管理政策,开启道路测试许可。百度推出Apollo开放平台,吸引大量企业和研究机构参与,推动技术快速进步。滴滴、蔚来、华为等企业纷纷布
18、局自动驾驶,开展研发和测试工作。多个城市建立自动驾驶测试区,如北京、上海、广州等。百度、滴滴等公司在长沙、北京、上海等地启动自动驾驶出租车(Robotaxi)试点项目。成熟期:商业化探索与全面应用(2021年至今)2021年,智能网联汽车技术路线图2.0发布,进一步明确了自动驾驶技术的发展目标和路线。各地政府加快智能交通基础设施建设,支持自动驾驶商业化应用。自动驾驶技术在感知、决策、控制等方面不断进步,具备在复杂道路环境下的运行能力。百度、小马智行等企业的自动驾驶出租车服务在多个城市实现常态化运营。自动驾驶在公共交通、物流运输等领域逐步落地应用。京东、菜鸟网络等企业试点自动驾驶配送车,提升物流
19、配送效率。智能道路和车联网(V2X)技术逐步推广,为自动驾驶车辆提供更安全高效的运行环境。多技术路线并行,自动驾驶行业进入“工业革命”新时代报告免费分享+V:R t h e 4 5资料来源:艾瑞咨询,灼鼎咨询分析整理13技术原理&底层逻辑:自动驾驶技术架构“感知、决策、控制”三位一体,共筑自动驾驶原理框架环境感知决策规划控制执行外部环境场景外部环境场景车辆运动感知外部环境感知车内人员感知车辆轨迹预测行驶路线规划危险行为预警转向控制驱动控制制动控制安全控制轨迹跟踪数据融合轨迹规划异常处理摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达 决策(决策(Decision MakingDecision Maki
20、ng)系统:)系统:是自动驾驶汽车的大脑,这个系统处理来自感知系统的信息。路径规划:路径规划:计算从当前位置到目的地的最佳路径。行为预测:行为预测:预测其他道路使用者的行为。决策制定:决策制定:基于预测和当前环境做出安全和有效的驾驶决策。这些决策算法往往依赖于先进的人工智能和机器学习技术,包括深度学习和增强学习。感知(感知(PerceptionPerception)技术:技术:是自动驾驶汽车用来解释周围世界的眼睛和耳朵。摄像头:摄像头:用于捕捉图像和视频,通过计算机视觉算法处理,识别道路标志、信号、行人和其他车辆。雷达:雷达:电磁波帮助测量距离和速度,对恶劣天气条件具有强大的抗干扰能力。激光雷
21、达:激光雷达:提供精确的 3D 环境映射,关键在于检测和分类周围的物体。超声波传感器:超声波传感器:在短距离内非常有效,通常用于停车和低速驾驶场景。感知系统还需要将这些不同的传感器数据融合在一起,提供一个全面的环境理解。决策感知控制(控制(ControlControl)系统:)系统:负责执行决策系统的命令车辆动态:车辆动态:理解和控制车辆的物理行为。执行器控制:执行器控制:操作车辆的方向盘、加速器和刹车。稳定性控制:稳定性控制:保持车辆在各种驾驶条件下的稳定性和动态性能。控制14资料来源:MIT Technology Review,灼鼎咨询分析整理技术原理&底层逻辑:自动驾驶过渡技术NOANO
22、A(Navigation on Navigation on AutoPilotAutoPilot)与自动驾驶的关系是紧密相关的,NOA 是 L2+级辅助驾驶的典型功能,标志着从 ADAS(高级驾驶辅助系统)到 FSD(完全自动驾驶)的过渡。这种系统能够实现在高速公路、城市快速路和普通城市道路上的点对点自动驾驶。目前,NOA 主要包括高速 NOA 和城市 NOA 两种应用场景一是由 Cruise、Waymo 和百度等公司领导的 Level 4 技术,这些技术用于机器人出租车,尽管技术上更为先进,但通常限制在特定的地理边界内。另一个等级是 NOA 系统,如特斯拉的 FSD 或小鹏的 XNGP,它们
23、仅为Level 2 技术,意味着人类驾驶员仍需要监控大部分任务,但这项技术更加普及,现已在全球销售的汽车中可用。使用自动驾驶技术主要有两个等级发展NOA的原因中国的汽车制造商正通过内部开发 Level 2 导航技术来保持市场竞争力,并将城市 NOA 服务作为其车辆的升级服务出售。而 AI 公司在努力达到 Level 4 或 5 自动驾驶技术的同时,也需要中间收入来源。NOA 服务可以快速带来现金,并且至关重要的是,能够获得更多数据来训练AI模型。2023年度H1中国乘用车市场NOA提供商市场份额排名排名供应商供应商市场份额市场份额1英伟达52.57%2地平线30.71%3德州仪器8.62%4M
24、obileye4.05%4华为海思4.05%NOA 作为向完全自动驾驶过渡的重要技术,虽然目前处于辅助驾驶的阶段,但正在逐步实现更复杂的驾驶任务,推动自动驾驶技术的发展和普及。NOA:从L2到完全自动驾驶的重要过渡技术15资料来源:亿欧智库,灼鼎咨询分析整理技术原理&底层逻辑:自动驾驶过渡技术NOANOA 功能细分功能细分展望未来自动驾驶导航路线规划:路线规划:系统自动规划从起点到终点的最佳路径。高速公路导航:高速公路导航:在高速公路上自动驾驶,包括入口、出口和转换高速公路。车道控制自动车道变换:自动车道变换:在驾驶员启动转向灯的情况下自动变换车道。基于导航的车道建议:基于导航的车道建议:根据
25、即将到来的路线改变(如出口或合流)自动建议或执行车道变换。速度控制自适应巡航控制:自适应巡航控制:自动调整车速以与前车保持安全距离。自动调整速度限制:自动调整速度限制:根据道路标志和地图数据自动调整行驶速度。自动驾驶辅助自动紧急刹车:自动紧急刹车:检测到潜在碰撞时自动刹车。车道保持辅助:车道保持辅助:帮助车辆保持在当前车道中央。环境感知360360度环境感知:度环境感知:使用摄像头、雷达和超声波传感器全方位感知周围环境。盲点监测:盲点监测:监测并警告车辆盲点中的物体或车辆。交互和反馈驾驶员监控:驾驶员监控:确保驾驶员在使用NOA时保持警觉并随时准备接管控制。视觉和声音提示:视觉和声音提示:通过
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