
L4无人驾驶域车规级域控制器采用4颗Orin X芯片
7月22日,小马智行宣布第七代Robotaxi所搭载的L4车规级域控制器已累计测试超200万公里。作为全球首个L4 Robotaxi车规级量产域控制器,200万公里的里程验证充分证明其硬件可靠性和软件算法适配性均达到L4级自动驾驶的严格要求。
小马智行第七代自动驾驶软硬件系统为L4级自动驾驶量产精心设计,系统方案100%采用车规级零部件,包括域控制器在内的自动驾驶套件设计寿命长达10年/60万公里。小马智行通过强大的软件算法优化和系统工程,迅速应对硬件标准变化,带领L4行业在全球率先实现车规级可靠性和稳定性的“零突破”,域控制器成本较前代下降80%,设计寿命延长,从而进一步降低全生命周期总成本。
这款全球首个L4 Robotaxi车规级域控制器于今年4月在上海车展亮相发布,由小马智行基于4颗NVIDIA® Drive Orin X芯片自主研发,算力达1016 TOPS,为小马智行第七代Robotaxi车型提供可量产、车规级、高安全性的计算基座。其中,主系统采用 3 颗英伟达 Orin X 芯片,冗余系统搭配 1 颗 Orin X 芯片。
小马智行采用软硬件协同设计的方式对域控制器进行定制化开发,在满足全无人Robotaxi整体系统与功能要求以及L4软件算法性能和安全性需求的前提下,域控制器在体积、重量、功耗、成本方面分别降低了50%~80%,有效压缩硬件成本。经过算法的迭代升级和推理效率的极致优化,小马智行在已大规模量产上车、技术与供应链成熟、成本更低的车规级芯片上,实现了L4级别的自动驾驶能力与安全保障,堪称自动驾驶领域的 “DeepSeek时刻”。
这款域控制器还集成了Robotaxi车辆所需要的多种传感器和功能组件,包括但不限于系统电源管理、交互屏控制、车外麦克风、警示灯控制器,网关、GNSS(卫星定位模块)等,并配备自主设计的多芯片调度协同和通信的系统,是一款真正符合行业标准的中央计算域控。高集成度设计下,依然保证主副系统的独立,兼顾成本和安全,不仅能节约硬件元件、线束,在降低成本的同时减少故障概率,也能够降低产线安装复杂度,提高量产效率。域控制器同时支持循环液冷和被动散热,当液冷系统出现故障无法正常工作时,冗余系统仍可以在被动散热的条件下保障车辆靠边停车。
通过多重异构架构、诊断监控系统等功能安全机制,依托独立运行的冗余系统与多重安全降级模式,这款域控制器能够确保在主系统失效时,可通过切换至冗余系统或MRCC(Minimum Risk Condition Controller,最小风险条件控制单元)实现安全控制车辆,具备Fail Operational(故障可运行)能力——即便主系统的电源、底盘通信等链路失效,冗余系统仍能保持无盲区的感知能力与高安全性的行驶能力,可自主通过路口、匝道等复杂区域并择机靠边停车,从而避免阻塞交通并降低停车时被追尾的风险。
“安全为先(Safety First)”是小马智行的核心价值观,贯彻从研发到产品的每一环节。在系统层面,通过整车级别的全方位冗余系统实现全场景、全天候的安全兜底保障;在算法层面,基于“PonyWorld世界模型+虚拟司机”的技术基座,通过强化学习实现远高于人类驾驶10倍的安全性,持续迭代提升复杂场景应对能力,实现全场景、全天候的无人驾驶。
今年上半年,小马智行搭载该域控制器的第七代Robotaxi车型,已经成功通过多地监管要求的功能测试和检验,取得多个一线城市L4级自动驾驶路测许可。
随着第七代Robotaxi车型量产下线,这套全方位保障安全又极具成本竞争力的方案将助力小马智行全无人Robotaxi车队规模扩大,为更多地区的用户提供高品质出行服务。2025年是小马智行的“自动驾驶车辆量产元年”,第七代Robotaxi及自动驾驶系统方案已攻克降本、前装量产等难关,企业正加速从技术验证迈向规模化运营阶段,计划年内组建千台级车队以实现规模效应。
小马智行
龚淑娟
李峥
12月27日,在广东省推进粤港澳大湾区规则衔接机制对接研讨会上,《智能网联汽车示范应用试点互认合作框架协议》(以下简称“协议”)正式签署,并公布了首批获得互认资格的企业名单。小马智行成为首批获得异地互认资格的自动驾驶企业之一。
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针对传统永磁同步电机建模方法难以兼顾精度与实时性的问题,本文基于深度学习技术提出一种融合物理约束的永磁同步电机降阶模型,通过深度神经网络实现对电机非线性电磁特性的精细化建模。围绕所提降阶模型,搭建了电驱实验系统,并将该模型集成至电驱系统中,实现了实时硬件在环验证。在不同工况下对降阶模型和传统dq轴解析模型开展实验分析,结果表明,所提出的基于深度学习的永磁同步电机降阶模型在保证高精度建模的同时,实现了更好的动态性能。该模型支撑的实验系统可用于电驱系统的快速仿真与控制算法研究,具有良好的工程应用前景。
作者:高健 王向前 朱绍鹏
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