自動駕駛汽車的大規模應用涵蓋平台、技術、法規等,
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,參與者包括主機廠、零部件廠商、科技企業等諸多行業。分析認為,
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,自動駕駛完成複雜度極高,
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,不過當前最核心、最基本的「安全問題」尚無法解決。中金在線報導,
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,分析指出,
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,安全是自動駕駛之本,
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,而自動駕駛的分級並不意味著線性增長,而是代表很大的技術門檻。儘管車上傳感器再多,都有死角,這時需要路邊的傳感和信息,來幫助更好的智能化,實現安全的駕駛。 21世紀經濟報導,長安汽車智能化研究院總經理何舉剛認為,未來三年,智能網聯技術會成為用戶購不購車的核心要素。現階段還存在兩大問題:技術與成本。自動駕駛最難的感知技術,不論何種技術路線,都會存在很多無法識別的場景,很多感知技術瓶頸都待解決;成本層面,目前L4級以上的自動駕駛開發費用達到人民幣10億元,技術與產品間的轉化面臨尷尬局面。舉例,百度與金龍客車合作研發的一款無人駕駛車「阿波龍」,可實現L4級別的自動駕駛,發布後曾在大陸多個城市嘗試營運。在無人的公園道路上,阿波龍的正常運行速度也不超過時速10公里,相當於慢跑;一旦遇到行人,即便行人只是靠邊行走,也會立即剎車;800公尺路程,阿波龍行駛9分鐘才到站。但由於速度緩慢、運行不暢、成本高昂等原因,一直未得到外界看好。綜觀全球,目前已經商業化應用的自動駕駛車隊,規模都非常小。以網約車公司Lyft與安波福、BMW合作的拉斯維加斯自動駕駛網約車服務為例,其現在只有30多輛車在運營;另外,谷歌自動駕駛公司Waymo也推出了無人駕駛出租車,但仍只是測試,並未向公眾開放。,