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ADAS功能动画详解(包括ACC、AEB、IPA、BSW、LDW等)

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简介:
本视频详细解析了先进驾驶辅助系统(ADAS)的各项关键功能,涵盖自适应巡航控制(ACC),自动紧急刹车(AEB),盲区警告(BSW),车道偏离预警(LDW)及智能泊车辅助(IPA)等内容。 ADAS功能动画包括ACC(自适应巡航控制)、AEB(自动紧急制动)、IPA(智能泊车辅助)、BSW(盲点监测系统)、LDW(车道偏离警告)、FCW(前方碰撞预警)、PCW(行人碰撞预警)和TSR(交通标志识别)等,供学习参考。

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客服
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  • ADASACCAEBIPABSWLDW
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    本视频详细解析了先进驾驶辅助系统(ADAS)的各项关键功能,涵盖自适应巡航控制(ACC),自动紧急刹车(AEB),盲区警告(BSW),车道偏离预警(LDW)及智能泊车辅助(IPA)等内容。 ADAS功能动画包括ACC(自适应巡航控制)、AEB(自动紧急制动)、IPA(智能泊车辅助)、BSW(盲点监测系统)、LDW(车道偏离警告)、FCW(前方碰撞预警)、PCW(行人碰撞预警)和TSR(交通标志识别)等,供学习参考。
  • ADAS-AEB-Simulink模型分析
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    本研究聚焦于利用Simulink工具对高级驾驶辅助系统(ADAS)中的自动紧急制动(AEB)功能进行建模与仿真分析,以优化车辆安全性。 本AEB模型通过输入车辆与前车的距离来计算实际距离与制动安全距离的差值,并利用该差值作为条件进行碰撞预警及紧急制动控制。此外,该模型可以与CarSim联合仿真使用。请注意,要打开此模型需要在MATLAB 2019b或更高版本中运行。
  • VECTOR AUTOSAR BSW
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    《VECTOR AUTOSAR BSW详解》一书深入剖析了VECTOR工具链在AUTOSAR基础软件模块(BSW)开发中的应用,旨在帮助汽车电子工程师掌握高效设计与实现方法。 Vector AUTOSAR BSW层详细说明以及MICROSAR的相关内容将在这里分享给大家。希望这些信息能够帮助大家更好地理解和应用AUTOSAR标准和技术。
  • 威伯科ADAS系统(ACC、AEBS、LDWS).zip
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    该文档详细介绍威伯科公司先进的驾驶辅助系统(ADAS),涵盖自适应巡航控制(ACC)、自动紧急刹车系统(AEBS)和车道偏离警告系统(LDWS)。 威伯科ADAS系统是汽车行业的一项先进技术,涵盖了高级驾驶辅助系统的多个重要组成部分,包括自适应巡航控制(ACC)、自动紧急刹车系统(AEBS)以及车道偏离警告系统(LDWS)。这些技术构成了现代智能车辆安全性的核心部分,旨在提高驾驶员的安全意识,并减少交通事故的发生。 **自适应巡航控制(Adaptive Cruise Control, ACC)** 自适应巡航控制系统是一种半自动驾驶功能,允许汽车在设定的速度下行驶并根据前方车辆的距离自动调整速度。通过雷达或激光传感器监测前车距离,在检测到与前车距离过近时系统会降低车速以保持安全距离。当前方车辆加速或离开车道后,ACC将恢复至预设速度。这项技术特别适用于高速公路驾驶,有助于减轻驾驶员疲劳并提高行车安全性。 **自动紧急刹车系统(Automatic Emergency Braking System, AEBS)** 自动紧急刹车系统是一种主动安全技术,在即将发生碰撞时帮助驾驶员避免或减少事故的严重性。AEBS通过摄像头和雷达传感器持续监控车辆前方的情况,当检测到潜在碰撞风险时会警告驾驶员并准备启动制动器。如果司机未能及时反应,该系统将自动激活以尽可能降低碰撞速度甚至完全防止事故发生。 **车道偏离警告系统(Lane Departure Warning System, LDWS)** 车道偏离预警系统用于提醒驾驶者车辆即将离开当前行驶的车道。通过摄像头识别道路标线,在无意识情况下如分心或疲劳导致车辆偏出时发出声音或视觉警报。在某些情形下,该系统还能提供轻微转向干预以帮助汽车回到原车道上。这项技术有助于预防因驾驶员注意力不集中而导致的意外偏离车道。 威伯科作为全球领先的商用车辆和运输解决方案供应商之一,其ADAS系统集成了上述先进的驾驶辅助功能,为各种车辆提供了全面的安全保障。通过深入了解这些技术的工作原理及其在实际应用中的效果,驾驶员及制造商可以更好地利用它们来提升道路安全水平,并为未来的智能交通系统奠定基础。 阅读有关“威伯科ADAS(ACC, AEBS, LDWS)”的详细文档可以获得关于这些技术的具体实现、性能以及其在驾驶过程中的具体应用效果的信息。
  • 21种音频格式文件(acc、ac3、ape、flac、m4r、ogg、wav
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    本资源集合提供了全面的21种音频格式信息及转换工具,涵盖ACC、AC3、APE、FLAC、M4R、OGG、WAV等多种主流与非主流格式,帮助用户轻松管理和转换各类音源。 包含音频格式文件的类型有:acc、ac3、ape、flac、m4r、ogg、wav、au、caf、cdda、dts、pvf、aiff、gsm、mmf、mp3、mp2 和 arm 等。
  • ChatGPT 4.0 AI绘教程!
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  • DDR基础知识简介:ODT和ZQ
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    本文将介绍DDR内存的基础知识,着重讲解ODT(On-Die Termination)与ZQ校准功能的作用及原理,帮助读者快速掌握DDR的核心技术概念。 DDR的一些基础知识包括ODT(On-Die Termination)和ZQ校准。这些内容对于初学者了解DDR架构及其初始化过程非常重要。
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    本项目介绍了一种集成有uds和can通信功能的bms上位机系统,利用pcan技术实现电池管理系统高效的数据交互与监控。 在实际工作中遇到的任务要求是为不具备UDS经验的开发者提供指导,在满足UDS规范的前提下开发上位机软件,并实现部分UDS功能(如10 27 19 14等),同时包含示例代码以供参考。希望这能帮助到各位。使用Python版本3.9,需要安装PyQt5、threading等相关库文件以便进行调试运行。
  • MTK驱——GPIO中断与PWM介绍
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    本文详细解析了MTK平台下的GPIO中断机制及PWM功能,并提供实用示例代码和调试技巧。适合从事相关硬件开发的技术人员阅读。 MTK驱动GPIO、中断、背光、PWM、蓝牙(BT)、FM收音机、LCD和摄像头等功能。
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    本项目成功实现了一系列CTreeCtrl核心功能,涵盖节点的增删改操作,有效增强了界面交互性和数据管理能力。 在Windows编程领域,`CTreeCtrl` 是一个重要的控件,在创建具有层级结构的视图(如文件资源管理器中的目录树)方面应用广泛。它是MFC库中对Windows API `HTREEITEM` 控件的一个封装版本,提供了丰富的功能来操作树形视图。 标题提到的功能包括节点的移动、添加和删除等关键操作: 1. **添加节点**:通过使用 `InsertItem` 函数可以插入新的节点。这个函数允许我们创建根节点或子节点,并设置它们的文本、图像索引以及扩展图像索引。递归调用此方法,我们可以构建复杂的层级结构。 2. **移动节点**:重新排列树形结构可以通过 `MoveItem` 函数实现,它能够改变一个节点的位置,例如将一个子项移到另一个父级之下或从当前的父级移出并插入到新的位置上。 3. **删除节点**:使用 `DeleteItem` 方法可以删除指定的节点。该方法接受 `HTREEITEM` 类型作为参数,并且会连同所有子节点一起被清除,除非特别处理来避免这种情况发生。 提及“实现了很多CTreeCtrl的功能”可能意味着代码包含了一些自定义的方法或者扩展了`CTreeCtrl`的行为以满足特定应用需求,比如定制的事件处理、动画效果或更复杂的用户交互等。标签进一步指出了 `CTreeCtrl` 的使用实例和操作: - **用法**:可能会包括如何初始化控件,设置其样式,并响应各种消息(如 `TVN_ITEMEXPANDED`, `NM_CLICK` 等)的示例。 - **实例**:源代码可能提供了一个或多个具体的`CTreeCtrl`使用场景,展示了在实际项目中如何应用这个控件。 - **操作**:除了基本添加、移动和删除之外,还可能会包括选择节点、展开/折叠节点、编辑节点文本以及设置节点图像等高级功能的实现。 从文件名来看,这些文件可能是Visual Studio工程文件(如 `.dsp, .aps`)、源代码文件(`.cpp`)及配置文件(`.clw`)。例如: - `TreeCtrlDlg.cpp` 可能是包含对话框类的实现,该对话框中嵌入了一个 `CTreeCtrl` 控件。 - `ShoshTreeCtrl.cpp` 可能是一个扩展了原生功能以提供额外特性的自定义类。 - 其他文件如 `SetTreeStylesDlg.cpp` 用于设置控件样式,而 `IconChooseDlg.cpp` 则可能涉及选择节点图标的对话框逻辑等。 综上所述,该代码包提供了有关如何在MFC应用程序中使用`CTreeCtrl`的详细实例及各种操作方法,对于学习和理解其功能非常有帮助。