S32N7助力实现汽车数字化:开启AI定义汽车新时代
摘要:作者:NicolaConcer实现软件定义汽车(SDV)的真正差异化竞争力,首先需要构建车辆上下文——即建立对车辆实时、全面的视图。这需要打破信

实现软件定义汽车(SDV)的真正差异化竞争力,首先需要构建车辆上下文——即建立对车辆实时、全面的视图。这需要打破信息孤岛,使得原本分散在各个功能域的数据与功能,能够在整车层面可访问和可操作。
当前汽车架构仍普遍采用信息孤岛式设计:娱乐中控系统、自动驾驶系统及车辆核心功能各自独立运行和管理,分别配备专属的硬件与软件协议栈。这种碎片化限制了创新,因为有价值的数据和功能仍被困在其各自的功能域和区域中。这导致了复杂度攀升、成本增加以及新功能集成缓慢等挑战。
恩智浦的S32N7超高集成度处理器正是为打破此类壁垒而生。通过将全车各域软件与数据进行集中化处理,S32N7创建了统一的车辆情境——使整车厂能够展示、组合和编排数据及功能,从而释放AI驱动的新型能力。这一架构转型不仅显著降低了复杂度与成本,更加速了创新,赋能汽车制造商交付具有差异化竞争力的新一代智能汽车。
构建更智能、更快速,解锁恩智浦技术,为SDV开发和生产铺平道路。
车辆核心解析:现代汽车的中枢
向软件定义汽车演进的核心在于智能车辆核心——这个中央计算平台统筹管理包括车身、运动、底盘控制、网关、车辆联网、能源分配乃至高级驾驶辅助系统(ADAS)在内的全部战略性车辆功能。
有别于服务乘客的娱乐中控系统或专注路况的自动驾驶单元,车辆核心专司汽车本身的运行。通过突破传统孤立ECU架构的局限,车辆核心实现了功能集成与跨域数据开放,创建能够激发真正创新潜力的统一车辆情境。这种方法赋予了添加新功能的灵活性,为高级AI训练与推理提供了直达核心车辆数据的通道,同时支持集成AI加速器及高性能应用处理等先进的计算功能——这些在独立ECU中均无法实现。
该设计可连续运行长达15年,确保了稳定性、安全性以及全生命周期管理。它构成了汽车的基础,这些汽车不仅实现了互联,而且真正具备认知能力。而要提供如此高的智能化水平,必须具备强大的计算能力——这是碎片化架构无法满足的。唯有统一的车辆核心方能满足AI驱动创新对数据处理与性能表现的严苛需求。

分解图详细说明车辆核心通过中央计算、数据与软件控制,已成为软件定义汽车创新的中枢所在
恩智浦S32N7专为智能车辆核心打造
S32N7在提供实时控制安全执行、低功耗运行与快速启动等能力的同时,又引入了硬件强制整合等先进功能,在基础功能与创新之间实现了平衡。它将多达八个传统功能域整合到安全的软件定义分区中,从而创建真正的车辆情境,实现无缝数据共享与跨域编排。这使整车厂得以开发全新的数据驱动与AI驱动功能,打造差异化服务,在成熟技术积淀与下一代汽车创新之间架设桥梁。
自信创新,实现差异化竞争力,了解S32N7超高集成度处理器如何将汽车转变为智能边缘设备。
硬件分区实现了模块化架构,既降低成本、简化设计,又能通过聚合数据获取更深层的洞察。结合超低功耗(ULP)模式与快速启动能力,持续在线智能可确保关键系统始终处于运行状态,并随时支持AI驱动的各项服务,即使车辆处于闲置状态也是如此。
S32N7从设计之初即实现了数据就绪与AI就绪,内置了加速器并支持PCIe扩展,以应对持续演进的工作负载,还具备面向未来的适应能力。S32N7系列产品使整车厂只需进行一次架构设计,即可无缝部署到不同车型、细分市场与全球区域,无需重新设计。
将功能转化为价值
对汽车制造商而言,S32N7系列的优势包括:通过ECU整合降低总体拥有成本、借助持续在线AI实现更创新的车辆核心功能,以及支持差异化竞争优势并创造新收入来源的全生命周期控制能力。通过中央计算与边缘AI部署,S32N7将车辆核心转化为战略资产——在提升当前效率的同时,也为未来商业模式开辟全新可能。
• 超高集成度
S32N7的超高集成度特性正在从根本上重塑汽车架构。传统上需要分别通过独立ECU实现车身控制、网关、底盘与运动控制——每个单元都会增加成本、布线与复杂度。而现在,一个芯片即可整合多达8个ECU的功能。这种集中化简化了更新与升级:补丁程序、bug修复与新功能均可在一个地点交付,显著降低高成本召回风险,并最大限度减少系统停机时间。
整车厂还获得了面向未来功能的可扩展空间,无需重新设计系统。通过将多种功能集成至单一SoC,S32N7能够生成更丰富的实时车辆数据流,解锁AI洞察与高级服务。例如,车辆数据现在可被记录,并用于基于实际驾驶场景训练新的AI模型。
• 持续在线智能
车辆大部分时间处于停放或充电状态,但关键功能与服务仍需持续运行。S32N7的持续在线电源模式使得预测性维护算法可在夜间持续运作,既避免电池过度消耗,也不影响其他大型子系统SoC的使用寿命。当驾驶员靠近车辆时,空调预调节、电池预处理或智能门禁等个性化AI功能可立即激活。此外,快速启动可确保这些功能即时响应,提供卓越的用户体验。

这展示了S32N7的持续在线功能与边缘AI处理如何实现车辆即时激活与AI功能的快速部署——即便在车辆停放期间
• 一次构建,全面扩展——无需重新进行架构设计
整车厂的目标是进行一次构建,便可在不同细分市场进行扩展——而不是打造精品车型。S32N7提供了覆盖不同细分市场与地区的统一的平台。兼容的SoC系列产品在保持统一架构的同时提供合适的性能,所有型号均通过统一的软件环境进行管理,极大地简化开发与验证流程。凭借模块化设计,汽车制造商可灵活增删功能而无需重新设计核心计算单元,创建支持跨市场、跨车型快速获得差异化竞争力的可扩展车辆情境。

S32N系列可扩展,为SDV中央计算应用提供安全、实时的应用处理能力
• 设计数据就绪与AI就绪
面对快速演进的工作负载,硬件必须同步发展。搭载S32N7的车辆通过PCIe接口可连接外部AI加速器以支持高级控制功能,同时内置加速器可处理涉及安全与舒适特性的实时推理任务。
应用内核与加速器能够提取、重新格式化、组合并记录数据——既能复用现有功能,又可适配新架构。这些数据可被存储并进行后处理,专门用于训练面向车辆核心应用的新AI模型。
PCIe扩展不仅增强了车辆核心的AI能力,还能提升娱乐中控与辅助驾驶子系统的性能。通过其面向未来的架构,S32N7可支持新算法与演进的工作负载,无需进行完整的硬件更新。

以上详述了新的S32N7系列如何实现先进的数据采集、实时处理与编排
未来展望
随着AI不断提升SDV的能力,整车厂的成功将取决于能够有效结合可扩展性、安全性与智能化的平台。车辆数字化正是这场变革的核心所在。恩智浦S32N7应运而生——它将成为推动下一个AI驱动出行时代的基础平台。
作者:

Nicola Concer
恩智浦半导体汽车RT控制器产品经理
Nicola Concer是恩智浦汽车RT控制器产品经理,专注于电气化和区域EE架构市场。在此之前,他担任了七年的恩智浦以太网交换机产品经理。Nicola拥有博洛尼亚大学的计算机科学博士学位,博洛尼亚大学与意法半导体和纽约哥伦比亚大学合作。
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