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《高阶智能领航辅助驾驶发展报告2022》发布,荣威RX5 引领燃油车NGP破局(2023-01-13)
《高阶智能领航辅助驾驶发展报告2022》发布,荣威RX5 引领燃油车NGP破局;8款当红车型高阶领航辅助PK谁胜谁负?领航辅助VS真人是否能打?消费者对中国市场畅销⻋型智驾有何槽点?首款15万价......
行泊一体掀起前装量产潮,智能驾驶走入「寻常百姓家」(2023-03-10)
等 L2+的几乎全部能力。
同样的还有第三代荣威 RX5、全新博越 L,售价均不到 20 万,却搭载了超越同价位的 NGP、NOA 等高阶辅助驾驶功能。
「高性能、低成本」,这背......
如何百家齐放?9家中国汽车品牌智能座舱系统大盘点(2023-09-19)
洛神智能座舱系统:智能网联的开端,非荣威莫属
2016年,随着第一代 荣威RX5 ( 参数 | 询价 ) 上市,一句“你好,斑马”的智能语音系统指令,开启了荣威的智能网联时代。而荣威RX5也被......
阿里汽车操作系统的十年一梦:愿为江水,与君重逢(2023-03-27)
网汽车项目”。
团队摩擦、80天闭关,荣威RX5的一段佳话
起初,阿里和上汽想从已有的车型中选一款来做智能化改造,但评估了之后觉得用老款车型来做新功能,恰如旧瓶装新酒,效果可能适得其反。
再三......
「进攻」20万以下智能化市场,单SoC舱行泊一体「站上」风口(2024-07-07)
下智能化市场多位企业领导表示,现阶段,舱驾融合更适合在10-20万价格区间车型中落地。
一方面,L2及L2+级ADAS正在下沉至20万甚至15万以内车型。比如小鹏P5、哪吒S、荣威RX5等搭载NOA的车......
2024年车载显示7大热点趋势(2024-06-28)
可以通过最小化体积来显着改善车辆的内部设计和可以最大限度地减少安装空间。
LGD的P-OLED可自由改变形状,如弯曲或扭曲 现代摩比斯开发的世界首款可卷曲车辆显示器
4
滑移|升降显示
随着去年荣威rx5和今年极氪x的发布,滑移......
智能驾驶量产新趋势 行泊一体迈上主舞台(2023-01-02)
车域和泊车域的辅助驾驶打通,小鹏P7/P5、理想L9/L8、上汽荣威RX5、吉利博越L等车型都已实现行泊一体域控方案的搭载与量产落地。
理想L9/L8/L7智能泊车及召唤
另一点功能层,领航......
从卷算力到拼性价比,智能驾驶的“风向”变了(2024-03-26)
芯片厂商有望优先受益。前文提到,小鹏P5、哪吒S、荣威RX5等搭载NOA的车型价格,已经下探至20万元以内。其中,荣威RX5已经把NOA拉到15万价位的燃油SUV,NOA的“降本大战”正在......
普渡机器人CEO张涛出席商用机器人出海论坛,共破出海之路的难题(2024-05-06)
数商业竞争通常局限于中环的竞争,中环的竞争是什么呢?其实就是关注同行的客户怎么样、产品怎么样、价格怎么样、销售额怎么样、销售增长率怎么样、市占率怎么样、团队怎么样等等,这些短平快的拼杀叫做中环的竞争。中环......
上汽“智咖汇”:探秘DMH为何是“更具长期价值的插混技术”(2023-11-10)
乘用车便提出了新能源的三种不同技术路径(纯电、PHEV和燃料电池)。并在当年,推出首款插电混动产品荣威750Hybird。2013年,上汽集团便发布了第一代插混系统,此后的荣威e550等插混车型,更是当年车市炙手可热的“新物......
智能座舱芯片,如何带来“极致的交互体验”?(2023-12-19)
半年,吉利推出了博越,引入了语音交互和车载音乐。同期的荣威RX5,在座舱中还加上了上汽和阿里打造的斑马系统。之后的几年里车企进入了智能座舱的探索。
这段探索之路很长,战场也比较混乱。很多......
智能座舱芯片,如何带来「极致的交互体验」?(2024-01-04)
年下半年,吉利推出了博越,引入了语音交互和车载音乐。同期的荣威 RX5,在座舱中还加上了上汽和阿里打造的斑马系统。之后的几年里车企进入了智能座舱的探索。
这段探索之路很长,战场也比较混乱。很多......
瑞浦兰钧牵手荣威,问顶技术为上汽新四化之路持续赋能(2023-09-27)
瑞浦兰钧牵手荣威,问顶技术为上汽新四化之路持续赋能;
据连线新能源透露消息称,瑞浦兰钧近期收到上汽集团发送的定点函,将为上汽乘用车新款车型提供电芯产品,按照年需求峰值供货量计算,预计......
车载信息服务研究一:控制范围有望扩大到整车,座舱游戏等成为下一方向(2023-02-22)
博越L、领克09 EM-P、第三代荣威RX5(滑屏版)等车型实现标配高通8155芯片。
2022年部分自主品牌及其代表车型最新车载信息服务系统及车机芯片
来源:佐思汽研《2022年自......
上汽《智咖汇》揭秘超级混动系统!“最强混动”产品来袭(2023-11-08)
研究开发总院院长祖似杰、上汽创新研究开发总院副院长仇杰以及上汽乘用车荣威品牌事业部产品高级总监刘景安从行业、技术和产品角度,分享了DMH混动为何能被称之为“最强混动”的原因,这套......
上汽亮出撒手锏:DMH混动系统详解(2023-10-25)
上汽亮出撒手锏:DMH混动系统详解;最近,上汽带来了最新一代混动系统——“上汽DMH混动系统”,首搭车型是荣威的全新轿车荣威D7。该套混动系统主要由四个部分组成,分别是混动专用发动机、超混......
两相电机怎么测量好坏_两相电机电容坏了会怎么样(2023-03-30)
两相电机怎么测量好坏_两相电机电容坏了会怎么样; 两相电机怎么测量好坏
两相电机通常指的是单相感应电机,常用于家用电器、小型机械设备等领域。以下是两相电机测量好坏的方法:
电阻测量法:使用......
荣威公布全新“魔方电池”黑科技,7x24h远程监控(2024-05-30)
荣威公布全新“魔方电池”黑科技,7x24h远程监控;继纯电动中大型MPV— 荣威iMAX8 ( 参数 | 询价 ) EV开启预售且即将上市的消息曝光之后,8月10日,荣威官方又公布了全新“魔方......
张亚勤:预训练、生成式大模型,将带来自动驾驶技术范式新变革(2023-10-12)
还需要有新的算法,我觉得5年之后就会有新的算法出现。其次是自主智能,可以去自动的完成任务,包括边缘计算,把很复杂的大模型怎么样放在手机、汽车、机器人边缘上,还有具身智能和物理世界连在一块,我认......
阿里巴巴自动驾驶心思(2023-01-04)
for Car 车载系统荣威 RX5的发布会上,阿里巴巴CEO张勇曾对外如此说道。现在看来,这句话绝不是表面意思。上下的语境也表明阿里从心理觉得无人车是趋势,且在中国这种路况下,路还很长。彼时......
思尔芯:异构验证助力先进SoC设计,多种方法提升验证效率(2023-04-01)
现在设计规模增长很大,典型的特点就是有多核的CPU架构,包括CPU/GPU/NPU,它们在系统中怎样实现总线的协同,以及系统拓扑结构变得很复杂,一个芯片设计中可能有几千个core这种NoC的系统,怎么样......
为什么示波器带宽要≤1GHz,浅谈电源噪声测试(2023-05-05)
起来的话那就……
好的电源应该是个什么样?两个字:干净!看着就让人莫名地放心。
那差的电源是个什么样呢?两个成语:毛毛躁躁、上蹿下跳!看着就让人不放心,透着一股子不靠谱的劲儿。
讲真的,颜值......
美国芯片业人数创历史新低,集成电路前途怎么样?(2016-10-23)
美国芯片业人数创历史新低,集成电路前途怎么样?;......
上汽“零燃魔方电池”获国家科技进步大奖(2024-07-01)
用户更长续航里程需求。上汽对于技术和应用如此不惜成本的投入,只为竭尽全力解用户所难、想用户所想。
30万台零自燃纪录,上汽荣威MG为了用户“卷技术”
上汽零燃魔方电池成功搭载于以荣威iMAX8 EV、荣威D7......
空调电源线没有地线会怎么样(2022-11-28)
空调电源线没有地线会怎么样;●空调为啥要接地线?
大家都知道空调电源线是要接地线,没有地线会怎么样?以下是一位售后兄弟留言。
没错,变频空调不接地线时候,外机是带电。那么,为什么空调要接地线?外壳......
电容为什么能滤波?到底是什么原理?(2024-10-14 22:45:35)
存储电荷
电容
滤波电路是怎么样的,怎么工作?
交流电通过二极管整流为直流电后,虽然没有了负半波,但还......
如何正确选择电感电流纹波?(2023-03-23)
周期时间,取决于各自的开关频率。
使用不同的电感电流纹波会怎么样?
图2中,红色线条表示电路的电感电流纹波(电流纹波比(CR)为30%,输出电流为3A。这是......
如何正确选择电感电流纹波(2023-04-24)
的转换器,公式1适用:
此公式基于电流纹波比CR计算降压转换器所需的电感值L。该比值一般指定为0.3,或30%峰峰纹波。在该公式中,D表示占空比,T表示周期时间,取决于各自的开关频率。
使用不同的电感电流纹波会怎么样......
信号发生器的原理和使用(2023-02-06)
产生器工作中的大致步骤状况就简单给大家聊到这里了。有了这样的一种设备以后意味什么呢,意味着我们想要形成怎么样的波形就可以任意去形成怎么样的波形,就相当于就是这个信号全是能够人为掌控的了。大家在传统信号解决时,要么......
C语言的main函数有几种写法?(2023-06-21)
C语言的main函数有几种写法?;从学习C语言开始就一直写个一个函数,那么你知道它的标准写法什么什么样吗?
main函数,又称主函数,是程序执行的起点,我们平时写的main函数是什么样呢?
1......
沧海桑田!看看1989年电脑广告:配置吓人(2017-01-13)
/4K屏幕。
但是,你能想象二三十年前的电脑是什么样子吗?
DIY电脑的黄金期可以说是直到进入21世纪才开始兴起的,而在更遥远的1989年,相信绝大多数中国人还不知道电脑是个什么样子。
今天......
1-8月行泊一体域控排名:TOP3拿下近8成份额(2023-10-25)
主要搭载至理想one、荣威RX5等车型。
行泊一体域控从中高端市场持续向下渗透
尽管当前行车和泊车分离的模式在配备智能辅助驾驶系统的车辆中仍占据多数,但是这两年在价格战的影响下,为打造高速、城市、行车、泊车......
新技术将把智能座舱引向哪里?(2023-12-05)
这些正好在我们的座舱里面恰逢其时,HUD成为我们目前的一个主打产品。但是不瞒大家,我们联合创始人一起创业的时候,他同时还做了一家眼镜公司。我们更感兴趣的事是怎么样让大家能看到更有意思、更好玩、更便利、更安......
本土Tier 1研究:软硬兼修 分三路“围攻”行泊一体(2023-06-13)
,宏景智驾基于3颗地平线J3 打造的行泊一体域控方案搭载第三代荣威RX5 上车,可实现增强版高速NOP和记忆泊车(HPP)功能。
宏景智驾正在开发的高阶智驾方案 Hyper Piot 3.0 ,采用......
51单片机的四种工作模式怎么去设置(2023-09-25)
,接下来还要介绍一个特殊功能寄存器,也就是要发送和接收,已经解决了,靠的是SBUF这个特殊功能寄存器就是让发送就把数据写到SBUF当中,要想接收就是要把数据从SBUF当中读出来,但是怎么样......
兰博基尼追尾大众神车 神奇一幕发生了(2016-10-15)
兰博基尼追尾大众神车 神奇一幕发生了;一辆兰博基尼追尾一辆大众途观,你猜双方的“伤势”的怎么样?
从微博网友曝光的图片来看,一辆价值近800万的兰博基尼LP-700追尾了一辆大众途观,不过......
“新基建+交通”数字化转型的合力与共振(2020-08-07)
样的体系下,我们在新的区域交通和城市交通模式环境下应该具备怎么样一体化的构建体系思想?自动驾驶是交通系统的一场革命,而车路协同则是在交通工程体系的一次历史性的变革。当前我们进入了智能网联与非网联,无人......
2020全球CEO峰会:ADI后疫情时代“重思、重构、重升”及中国本地策略解读(2020-11-05)
桥梁的作用。
在行业市场变革的过程中,ADI也不断在反省,怎么样能够改变、转型,能够对客户、对行业创造新的价值。ADI作为一个芯片硬件设计公司提出了四个方面的新战略:
1.从芯片的设计创新,向系......
正确使用示波器测量电源纹波(2022-12-21)
正确使用示波器测量电源纹波;电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法......
s3c2440 地址分配讲解(2024-08-30)
s3c2440 地址分配讲解;(一)s3c2440 地址分配讲解 (很难很纠结)
mini2440的地址怎么分配。mini2440处理器的地址怎么分配。
S3C2440处理......
RTEMS Hello World for MINI2440 QEMU(2024-06-26)
问题大家不要奇怪,意味目前没有把u-boot到qemu,所以rtems要用gdb加载,所以rest这样的地方有错误。
后面我会考虑一下怎么样让qemu直接加载,或者用u-boot加载RTEMS.
发两......
地平线征程系列芯片,加速多元化行泊一体高效落地(2022-12-08)
态伙伴的助力下,征程3、征程5已分别在上汽荣威RX5、吉利博越L、理想L8 Pro等车型上,实现行泊一体的量产应用。值得一提的是,这三款车型恰好代表着不同价位区间和动力系统的国产汽车品牌,这也......
PLC电气电路控制的按钮互锁正反转控制电路图解析(2024-02-26)
PLC电气电路控制的按钮互锁正反转控制电路图解析;电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样......
浅谈电气电路控制和PLC控制之间的转换原理(2022-12-06)
浅谈电气电路控制和PLC控制之间的转换原理;电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样......
逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样(2024-05-13)
逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样;电机是迄今为止使用最频繁的旋转工具。随着逆变电源的发展和普及,越来越多的电机需要与逆变电源配套使用。问题很多,下面是一些常见问题和回答。
逆变......
怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?(2024-11-09 18:33:37)
怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?;
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是......
PLC常用基本指令控制系统设计(2024-03-28)
PLC常用基本指令控制系统设计;PLC是一项技能,需要进行不断的练习和实践,作为一个新手小白,要怎么学呢?从哪方面入手?
其实在学习PLC之前,是先了解自己学习需求,比如PLC是个什么产品?你学......
如何快速检测电机的好坏(2024-08-27)
如何快速检测电机的好坏;电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
快速检测电机好坏的步骤
第一步:用摇......
LM3886制作50W功放电路(2023-06-25)
功能 ·SPiKeTM保护功能 LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。 下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图: 怎么样?简单吧。以下是元器件清单: R1......
配置梦幻!小米平板3大曝光:9.7寸/8G内存/Win10(2016-12-15)
,256GB版2299元。
另外,小米还准备推出新款磁吸式键盘,采用多模式转轴,可分离设计,售价99元。
如果这是真的,只是办公的话,可以替代笔记本了,大家感觉怎么样? 责任......
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;荣威;;
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;深圳市荣威达科技有限公司;;
;启东荣威润滑设备有限公司;;
;上海荣威塑胶工业有限公司;;
;青岛荣威电子科技有限公司;;
;广州市白云区太和兰旗灯箱工艺厂;;兰旗是谁? 兰旗是研发、生产、设计、制作、销售于一体的专业导光板系列制造商。 向客户提供-兰旗实效体系-周到、热情、完善的售前与售后服务。 兰旗的历史怎么样? 二