当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),日前推出的R-Car V3M入门套件可以简化并加速开发新车评估项目(NCAP,注释1)的前置摄像头应用、环视系统和激光雷达。新入门套件以R-Car V3M图像识别SoC为基础,为日益成长的NCAP前置摄像头市场提供兼顾低功耗和高性能的方案。通过将R-Car V3M入门套件与支持软件和工具相结合,系统开发人员可轻松开发前置摄像头应用,从而有助于减少开发工作量、缩短产品上市时间。

全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),日前推出的R-Car V3M入门套件可以简化并加速开发新车评估项目(NCAP,注释1)的前置摄像头应用、环视系统和激光雷达。新入门套件以R-Car V3M图像识别SoC为基础,为日益成长的NCAP前置摄像头市场提供兼顾低功耗和高性能的方案。通过将R-Car V3M入门套件与支持软件和工具相结合,系统开发人员可轻松开发前置摄像头应用,从而有助于减少开发工作量、缩短产品上市时间。

瑞萨电子还推出了增强版R-Car V3M,通过集成用于高能效卷积神经网络(CNN,注释2)的硬件加速器,使其具有道路检测或目标分类等功能,在汽车应用领域逐渐崭露头角。R-Car V3M创新的硬件加速器使CNN能以在CPU或GPU上运行时无法达到的超低功耗水平下运行。

新R-Car V3M入门套件,R-Car V3M SoC和支持性软件及工具如瑞萨电子开源e2 studio IDE集成开发环境(IDE)等都是开放、创新和可靠的Renesas autonomy™ Platform的组成部分,该平台针对高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶应用,提供从云到感知和车辆控制的全面端到端解决方案。

“瑞萨电子凭借R-Car V3M入门套件可以显著降低开发强度并加速上市时间,满足快速增长的NCAP前置摄像头市场需求。”瑞萨电子副总裁Jean-Francois Chouteau表示。“随着基于R-Car V3M SoC的入门套件的推出,我们与HELLA Aglaia合作开发出前置摄像头应用软件,本套件为开发一流的前置摄像头解决方案提供了重要支持。

R-Car V3M入门套件的主要特性

• 可为多种计算应用灵活部署开发板

新入门套件是一款包含了必备接口和工具的可用套件。该套件为ADAS和自动驾驶开发提供核心组件,如2GB RAM、4GB eMMC(嵌入式多媒体存储卡,注释3)板上内存、以太网、显示输出以及调试接口等。集成的440管脚扩展端口为系统制造商提供充分的灵活度,开发出适用于多种计算应用的专用扩展套件,从简单的高级计算机视觉开发环境到如环视系统等多摄像头原型产品。这种灵活性大大缩短了硬件开发所需时间,同时很大程度上保持了软件的可移植性和重复使用性。

• 由Linux BSP和多种工具支持的快速入门解决方案

R-Car V3M入门套件已配备Linux BSP,已经通过elinux.org发布。明年将开发出其它商用操作系统。

Codeplay将于2018年第1季度在本入门套件中加入OpenCL™和SYCL™模型。更多用于计算机视觉和图像处理的工具,示例代码和应用笔记将在2018年推出。

瑞萨电子在R-Car V3M入门套件中集成了多种工具,如Renesas e2Studio工具链和调试工具,从而减轻开发负担并缩短上市时间。

合作伙伴,包括Cogent Embedded开发的3D环视泊车辅助系统,将其经过现场验证的软件解决方案整合进R-Car V3M入门套件中,从而帮助客户加速开发进程。

除了R-Car V3M入门套件以外,瑞萨电子还在R-Car V3M SoC上集成了用于图像识别和图像分类的高能效CNN网络。R-Car V3M入门套件在NCAP摄像头中采用高性能低功耗的CNN网络,而该硬件加速器无法被传统的高功耗CPU或GPU架构替代。瑞萨电子完善了IMP-X5(计算机视觉处理子系统),该系统由一个图像处理器、可编程CV引擎,以及由瑞萨自主开发、全新的创新型CNN硬件加速器构成,非常适用于超低功耗下部署高性能CNN网络。凭借此新型IP,瑞萨电子让系统开发人员在部署CNN时在IMP-X5和新型硬件加速器之间进行选择。这种异构方法可让系统开发人员依据所需的编程灵活度、性能和功耗,选择最有效的架构。

(注释1)新车评估项目(NCAP):

一项由政府实施的汽车安全计划,旨在评估新汽车设计应对各种安全威胁的性能。

(注释2)卷积神经网络(CNN)是深度前馈人工神经网络,现已可成功分析视觉成像并逐渐在汽车应用如道路检测或目标分类中应用。

 

(注释3)嵌入式多媒体存储卡(eMMC)可以用于启动操作系统。大大快于通过网络启动。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭