家人们告知下有哪些可靠的相亲网哪个比较可靠平台?

【方建民文 伊河编辑】我1976年入伍,1979年提干后回家探亲,邻居一位长辈介绍相亲,不料相亲对象和她的父母都把穿着绿军裤,很会说话的司机当成了我,临别时我礼貌的一句话后,对方才知道相错了人,不久我和姑娘成了亲。
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我是1958年出生的,在家里排行老三,上面两个哥哥,下面两个妹妹,爷爷奶奶加上父母,一大家9口人,在缺吃少穿的五十年代末,我们一家的日子过得十分拮据。幸好父亲在矿区办公室上班,整天给领导们写材料,我们一家隔一段时间才能见到肉星。然而,让我最难忘的是72年的春节前,父亲裹着一团雪进了家门,他带回一个大猪头。之后两天里,父亲先是用烧红的火钳,一点点烧焦猪毛,然后费劲把猪头劈开,放进大锅里大火烧开,慢火炖,几个小时的忙活后,肉冻有了,肉香十足的猪脸肉也有了,在我们记忆里,那个有猪头肉的春节分外香。然而,这样的日子只有过年时才有,大部分时间我们都靠红薯和玉米面窝头填饱肚子。
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一茬茬农村青年,像父辈那样,日出而作,日落而息,日复一日地在田间耕种着他们的日子。我时常在晚饭后,坐在门前的石头上,望着满天的星星,难道我也这样一辈子?1975年12月,17岁的我报名参军,然而,眼科视力检查时,有一个图案标准选择应该是牛,而我怎么看都是鸡,是只有头有尾的大公鸡。眼科医生和我大姑家是邻居,大姑是矿务局机关的一名处长,这位邻居认识我。他说你仔细看一下会不会是牛。体检前,医生知道我们家人多负担重,能当上兵也是个不错的出路。医生的话提醒了我,我顺势说是牛,眼科这一关过了,其他科也没发现问题。月底,我们坐着车厢底部铺满稻草的闷罐子列车,到了豫南大山之中的一个仓库。这里山连着山,四周还有几个仓库,我们的仓库主任还是副师级的领导干部,亲历过抗美援朝战争,比我们的县长官还大。
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新兵训练结束后,我被分到了仓库保管队,后来我才知道,保管队是仓库负责业务工作的主力,能进到保管队,起码学历要高,办事认真不马虎。但是,他们是如何知道新兵的学历和作风呢,对了,作风还好说,通过日常训练和思想教育由都能看出来,学历就要看真本事了,新兵中有的人说是初中毕业,可连自己的名字都不会写,有的新兵写的字像树枝,小学都不一定上过。哦,我想起来了,新兵训练结束时,连长让我们每个人写一份训练总结,我认真写了两页纸,也许正是这两页纸,他们看出来我有点文化底子吧。在队里,我们天天跟着保管队助理员(保管队的干部,主管仓库管理业务)和保管班长们,在浩大的仓库里,天天熟悉仓储器材的种类、品名、数量、存放垛位等等,上级要求人人会背这些。更让人惊奇的是,队长要求我们“一摸准”,就是蒙上眼睛,在桌子上摆上一排大小不一、种类不一的器材,仅凭手感,在2秒内说出具体的名称、存放数量和位置及存放环境等要求……在保管员大比武中,我虚心学习,白天晚上钻在库房里对着账本熟悉器材,然后关上灯、蒙上眼去摸,一个月后,我能准确摸出我分管的两座仓库内,库存的数百种装备器材的相关技术参数,并在大比武中获得第一名的好成绩。
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然而,仅纸上谈兵还不够,在76年几次战备器材突击发运和入库的任务中,我在自己分管的库房里3天4夜,吃住都在操作间,圆满完成了上千吨装备器材的出入库登记业务,又驾驶叉车和航吊,一件件地精细摆放,经常通宵达旦,受到跟班作业的保管队、业务处和仓库领导的点名表扬。每一点成绩的背后,都烙印着无数个日夜的勤奋和努力。连续两年,我都被评为仓库优秀保管员、总部的红旗库保管员称号,1977年荣立三等功,1978年光荣提干,为保管队正排级助理员,行政23级,工资62元(仓库补贴10元)。那一年,仓库和我一起提干的有3名战士,有2名保管队骨干,1名炊事员。而在提干之前,我们都参加了5个月的总部预提干部集训,集训结束回到仓库,军需助理员给我们3人发放了4个兜的干部服装和军官皮鞋。但是,干部服装发下来后,我还是没好意思穿,总觉得没原来的战士服装穿着顺溜。
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没想到第二天上班后,队长一看我还是穿着战士那身服装,就批评我说,军人以服从命令为天职,你的提干命令宣布了,就是干部,干部就应该穿干部服装,多少人想穿还穿不上呢。你快回去换上再来上班吧!我匆匆返回自己刚分的单身公寓,换上干部服装,感觉有点别扭,但还是赶快回到队办公室,这时队长把早已腾出来的一个旧的两头沉办公桌交给了我:方助理,以后你就在这儿办公,桌上的算盘都归你了!当了干部,在机关食堂就餐,当月我购买了22元的餐票,机关灶管理员说,根据规定,你们几个新提干部以后吃饭要买餐票,凭票就餐。我62元工资,每月吃22元(仓库给每名干部就餐补贴7元),还能剩下40元。1979年,我提干的第二年,根据规定我可以休探亲假20天,我办完休假手续后匆匆回到了家里。这是我当兵4年来第二次探亲,头一次是奶奶去世我请假奔丧,这一次意义大不同,是我当干部之后的头一次回家。当我穿着干部服出现在村里时,引来了邻居们的围观和羡慕,尤其是半大的男孩子们,摸着我的军装爱不释手。
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晚上,我吃过晚饭正在和爷爷、母亲说话,五、六个十四、五岁的男孩子拥到我家。一个邻居小弟对我说,建民哥,我们想穿穿你的绿军装,我还没说话,我小弟就嚷嚷道,我哥的服装不能随便穿,况且你们拎不起来,一看我们家不让,几个小孩没趣地离开了,我忙给他们塞了几块糖安慰他们。七、八十年代,人们格外喜欢红领章、五角星,祖国处处军装绿。我探家的消息在村里传开了,邻居兰霞婶来到我家,和我妈说,你家建民也当干部了,多排场啊,我娘家姐夫的二妹,在公社烟叶收购站上班,人长得像画一样,如花似玉,配得上你家建民。建民在家时间短,赶快让他们见见吧。第二天,父亲从矿区回来,看到我一身军装,他的眼睛里都闪着亮光。听说有人给我说媒,父亲问我啥意见,我忙说听你们的,这时父亲忙说,区办公室的司机送我回来还没走,趁着这个机会,让人家送你们去女方家,和姑娘见一面吧。
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爷爷和母亲一听是这个理,省得跑路了,于是,匆匆叫上兰霞婶一起坐着车,一个多小时后到了女方家。临出门时,我匆匆换上了便装。我不想穿着军装去相亲,不管中与不中,都觉得不妥。女方家并不知道我们要来,兰霞婶进屋后和女方父母一说我来了,便走到门外迎接我们,我们几个人便都走进了女方家的堂屋。这样的场合,我感到浑身不自在,也不知道说些什么,便坐在凳子上很少说话。而这家姑娘临时有事外出不在,她父母也不认识我,我们寒暄一会儿后便有点冷场。这时,送我们过来的司机主动打破局面,和姑娘父母亲聊起了天,说得还挺投机,而我则静静地坐在屋子一角,看着他们说话。不一会儿,姑娘进屋了,这阵势她也有点蒙,看到她的父母和司机聊着天,也以为司机是我,竟也坐到了司机的对面。更奇巧的是,那天我穿着的是便装,反倒是这个司机穿了一条当时流行的绿军裤,人显得很精干,而兰霞婶已提前和有女方家说我是军队干部,女方家和司机相谈甚是融洽。大约坐了半个小时,我和兰霞婶说,今天到这吧,要不我们先走吧,这时我们都站起了身,姑娘和她的父母错愕地看着我和司机,他们一直认为我是开车的。这时,兰霞婶一把拉过我,指着我说,建民过几天就要回部队了,先让你家姑娘和建民留下联系方式,以后写信再联系吧。这时,我看到姑娘一家有点尴尬,显然,他们没想到,陪他们聊天甚欢的竟然是司机,而真正的相亲对象竟是坐在一边话不多的我。
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随后,我和姑娘到里屋,分别写下自己的姓名和通信地址,之后我们一群人离开了女方家。也许,这次被错认的相亲本该没了下文,但是竟然一路绿灯:我和对象两地书写了3年,1982年我们结婚了,之后是近二十年的军地两地分居,至今相伴了四十多年。我和妻子,缘始于被错认的遇见,但情产生于几十年的陪伴。人最幸福的事,莫过于有温馨的家可回,有人有一盏灯为你守候,而这只和那个对的人有关。【图片选自网络,联删】声明:个人原创,仅供参考
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如需报告请登录【未来智库】。1、操作系统是软件定义汽车生态发展的灵魂在消费者视角下,智能网联汽车快速发展。随着智能汽车快速发展,智能座舱和ADAS 功能均不断升级,不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快速提升,参照我们前期发布的《软件定义汽车,智能座舱先行》和《软件定义汽车,ADAS 正加速》报告,重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、上下游产业链的竞争格局以及根据我们自建的样本数据库测算了市场规模。智能座舱方面,我国智能座舱市场规模将由 2020 年的 567 亿元提升至 2025 年的 1030 亿元,CAGR 超过+15.2%;ADAS 方面,我国自动驾驶市场规模将由 2020 年的 844 亿元提升至 2025 年的 2250 亿元,CAGR 超过+21.3%。软件定义汽车大趋势下,芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据是实现智能汽车的关键。在智能网联汽车产业大变革下,软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式电子电气(E/E)架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件 OTA在线升级等瓶颈,不能满足现阶段汽车发展的需求,E/E 架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。参照我们前期发布的《软件定义汽车,E/E 架构是关键》,该文重点论述了E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级,芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据构建核心技术闭环,未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。传统车企操作系统将有独立的多个操作系统/系统程序向少数/一个操作系统发展。参照我们前期发布的《软件定义汽车,AI 芯片是生态之源》,该文论述了随着汽车 E/E架构硬件由分布式向域控制-中央集中式不断升级,域控制器的重要性凸显,而 AI 芯片则是自动驾驶域控制器/中央计算平台的核心。座舱域的 AI 芯片玩家主要为高通、英特尔、华为(麒麟)和瑞萨等,要求 AI 算力较小,安全等级较低,而自动驾驶域在 AI 算力和功能安全均远高于座舱芯片,因此 AI 芯片玩家主要为特斯拉(自研)、Mobileye、英伟达、华为和地平线等。传统汽车因不同域之间要求的实时性、安全性、通信带宽不尽相同,传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位,因此多为跨域融合方案(即 3个域或 5 个域等)。因此,随着域的逐渐形成,域操作系统将逐渐形成,本文将重点论述汽车操作系统是实现软件定义汽车的灵魂。2. 操作系统承上启下,引领智能汽车发展操作系统(Operating System, OS)是指控制和管理整个计算系统的硬件和软件资源,并合理地组织调度计算机的工作和资源,以提供给用户和其他软件方便的接口和环境的程序集合。智能设备发展到一定程度后一般都需要专门的 OS,例如 PC 机对应的微软Windows 系统,智能手机对应的 GoogleAndroid 系统和苹果 iOS 系统。在软件定义汽车的大趋势下,汽车 OS 是传统汽车实现智能汽车升级的关键。汽车操作系统是从传统汽车电子基础软件不断演变而来,传统汽车电子产品可分为两类:1)汽车电子控制装置:通过直接向执行机构(如电子阀门、继电器开关、执行马达等)发送指令,以控制发动机、变速箱、动力电池等协同工作的系统,一般统称为 ECU(电子控制单元)。常见的 ECU 包括发动机电控系统 EMS、自动变速箱控制单元 TCU、车身电子稳定系统 ESP、电池管理系统 BMS 等。该类系统涉及安全、行驶性能。2)车载电子设备:如仪表、中控、抬头显示(HUD)、流媒体后视镜等。这类系统常与用户体验相关,不直接参与汽车行驶的控制决策,对车辆行驶性能和安全影响较小。未来汽车操作系统将主要分为自动驾驶 OS 和智能座舱 OS 两大类。不同车企/Tier1 根据自身的规划,对域划分个数不尽相同,如博世分为 5 个域(动力域、底盘域、座舱域、自动驾驶域、车身域),大众 MEB 平台车型为 3 个域(自动驾驶域、智能座舱域、车身控制域),华为同样也为 3 个域(自动驾驶域、智能座舱域、整车控制域)。虽然有多个域,一般主要分为注重开放、兼容性、生态的智能座舱域操作系统和注重实时、安全、稳定的自动驾驶域操作系统两大类型。2.1. 汽车广义 OS 包含系统和功能软件两大部分 狭义的操作系统仅包含系统内核 Kernel 部分,是系统软件其中的一部分,而广义的操作系统则包含系统软件和功能软件。车载智能计算平台自下而上可大致划分为硬件平台、系统软件(硬件抽象层+OS 内核+中间件)、功能软件(库组件+中间件)和应用算法软件等四个部分。1)硬件平台:基于异构分布式硬件架构包括 AI 单元、计算控制单元,应支持芯片选型灵活、可配置拓展、算力可堆砌等优点。2)系统软件:是针对汽车场景定制的复杂大规模嵌入式系统运行环境,主要包含三层:a)硬件抽象层:包括 BSP(板卡支持包)、Hypervisor(硬件虚拟化技术,提供虚拟平台支持多操作系统)等。BSP 包括了 Bootloader(以基础支持代码来加载操作系统的引导程序)、HAL(硬件抽象层)代码、驱动程序、配置文档等,是内核与硬件之间的接口层,目的是为操作系统提供虚拟硬件平台,使其具有硬件无关性,可以在多平台上移植。b)操作系统内核(Kernel):即为狭义操作系统,如 OSEK OS、VxWorks、RTLinux 等。内核提供操作系统最基本的功能,负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统,决定着系统的性能和稳定性。c)中间件:处于应用和操作系统之间的软件,实现异构网络环境下软件互联和互操作等共性问题,提供标准接口、协议,具有较高的移植性,如 POSIX/ARA(自适应 AutoSAR 运行时环境即中间件 API 接口)和 DDS(分布式实时通信中间件)等。3)功能软件:包含自动驾驶的核心共性功能模块,如相关算法的编程框架(如TensorFlow、Caffe、PaddlePaddle 等)。核心共性功能模块包括自动驾驶通用框架、网联、云控等,结合系统软件,共同构成完整的自动驾驶操作系统,支撑自动驾驶技术实现。4)应用算法软件:即为实现具体自动驾驶功能、HMI 交互等算法软件。2.2. 典型层次的汽车操作系统改造 汽车操作系统按照对底层操作系统改造程度的不同,主要可以分为以下几种:1)基础型操作系统:打造全新底层操作系统和所有系统组件,如系统内核、底层驱动等,有的还包括虚拟机,如 QNX、Linux、WinCE 等。因打造全新操作系统需要花费太大的人力、物力,目前基本没有企业会全新开发底层操作系统。2)定制型操作系统:在基础型操作系统之上进行深度定制化开发,如修改内核、硬件驱动、运行时环境、应用程序框架等。典型代表如大众 VW.OS、特斯拉 Version、Google车载 Android、华为鸿蒙 OS、AliOS 等,它们已经属于自主研发的独立操作系统。3)ROM 型汽车操作系统:基于 Linux 或安卓等基础型操作系统进行有限的定制化开发,不涉及系统内核更改,一般只修改更新操作系统自带的应用程序等。大部分的主机厂一般都选择开发 ROM 型操作系统,国外主机厂多选用 Linux 作为底层操作系统,由于国内 Android 应用生态更好,国内自主品牌和造车新势力大多基于 Android 定制汽车操作系统,例如比亚迪 DiLink、奇瑞 GKUI、蔚来 NIO OS、小鹏 Xmart OS 等。超级汽车 APP(又称车机互联或手机映射系统),不是完整意义的汽车 OS,指简单地把手机屏幕内容映射到车载中控,通过整合地图、音乐、社交等功能为一体来满足车主需求的 APP,如苹果 CarPlay、谷歌 AndroidAuto、百度 CarLife、华为 Hicar 等。主要系由于汽车座舱为保证系统的稳定性、高安全性,不得不放弃性能,导致手机不论是芯片还是操作系统处理能力都优于汽车座舱,因此借助手机的丰富功能映射到汽车中控,以满足车主对娱乐的需求。由于容易实现+成本较低,现阶段仍是车主的主流选择。2.3. 2020 年全球汽车广义操作系统市场达 200 亿美元 2020 年全球汽车广义操作系统市场规模达 200 亿美元,未来五年 CGAR+13.1%。我们重点参照了 Mckinsey 分析数据,2020 年全球汽车广义操作系统(功能软件、狭义操作系统、中间件)市场规模达 200 亿美元,到 2025 年达 370 亿美元,CGAR+13.1%;到 2030 年达 500 亿美元,十年 CAGR+9%。3. QNX、Linux、Android 为三大主要底层 OS汽车 OS 由基础软件程序-简单嵌入式-复杂 OS 不断升级。早期嵌入式开发直接在裸机上写程序,无 OS。随着软件越来越复杂,为了实现多任务执行,裸机程序不得不引入中断,而使程序结构复杂难以阅读和维护,因此嵌入式 OS 逐渐形成。但由于普通8 位或 16 位的 ECU 执行的功能较为单一,硬件资源有限,无法运行如 QNX、Linux 等复杂的 OS,常使用一些基础软件程序或简单的嵌入式实时 OS 如 UCOS、FreeRTOS 等。随着 IVI 应用和接口逐渐复杂,座舱率先使用更为复杂 OS。Linux 和 QNX 只集成学术定义的 OS 和通讯协议栈;ubuntu 则在 Linux 的基础上添加中间件和桌面环境;Andrord和 AliOS 则在 Linux 的基础上集成了中间件、桌面环境和部分应用软件。全球汽车座舱底层 OS 高度集中。安全和性能是两个矛盾体,座舱域由于其安全等级较低,现阶段需要较为复杂的 OS 支持大量的应用和接口。参照 ICVTank 统计数据,2019 年全球汽车座舱前 3 大底层 OS 市占率:QNX(43%)、Linux(含 Android)(35%)、WinCE(10%)。由于自动驾驶域还未真正形成,自动驾驶的 OS 格局仍不明朗,而考虑到重新开发底层 OS 花费的成本大,自动驾驶 OS 或基于 Linux/QNX 内核发展而来。3.1. QNX:非开源&安全实时 QNX 是一款微内核、嵌入式、非开源、安全实时的操作系统。QNX 系统是由加拿大 QSSL 公司开发;于 2004 年哈曼国际将 QNX 系统收入囊中;于 2010 年 BlackBerry母公司 RIM 又从哈曼国际手中收购 QNX 系统。QNX 是微内核架构,内核一般只有几十 KB,驱动程序、协议栈、文件系统、应用程序等都在微内核之外的受内存保护的空间内运行,可实现组件之间相互独立,避免因程序指针错误造成内核故障。因其内核小巧,运行速度极快,具有独特的微内核架构,安全和稳定性高,不易受病毒破坏系统,是全球首款通过 ISO26262 ASIL-D 安全认证的实时操作系统。因此,QNX 常用于安全稳定性要求较高的数字仪表中。黑莓基于 QNX 为汽车行业开发了不同域的系统平台。黑莓先后为汽车行业开发了车载信息娱乐系统(QNX CAR Platform for Infotainment)、数字座舱系统(QNX Platformfor Digital Cockpits)和驾驶辅助系统平台(QNX Platform for ADAS)等系统平台,为开发人员提供了灵活的工具选择,具有良好的人机交互界面。以 QNX 驾驶辅助系统平台为例,其硬件支持瑞萨(H3、V3M)、英特尔(Denverton、Appolo Lake)、英伟达 Drive系统等芯片平台,还支持毫米波雷达、激光雷达、摄像头、GPS 等传感器。QNX 凭借其安全、稳定等优势占据市场较高份额。QNX 为非开源系统,具有开发难度大、应用生态较弱等特点,而且需要商业收费。但由于现阶段汽车嵌入式操作系统对安全性、稳定性、实时性具有非常严苛的要求,QNX 凭借这些优点仍牢牢占据汽车嵌入式操作系统市占率第一的位置。根据官网显示,QNX 已与 45 家以上 OEM 进行合作,超过 1.75 亿辆汽车使用了 QNX 系统。3.2. Linux:开源&功能强大 Linux 是一款开源、功能更强大的操作系统。Linux 具有内核紧凑高效等特点,可以充分发挥硬件的性能。它与 QNX 相比最大优势在于开源,具有很强的定制开发灵活度。我们通常提的基于 Linux 开发新的操作系统是指基于 Linux Kernel 进一步集成中间件、桌面环境和部分应用软件。Linux 功能较 QNX 更强大,组件也更为复杂,因此 Linux常用于支持更多应用和接口的信息娱乐系统中。协会或联盟致力于将开源 Linux 操作系统推广至汽车领域中,典型代表如 AGL、GENIVI。AGL 开源项目致力于建立一个基于 Linux 的联网汽车内部使用的开源平台。2014年,Linux 基金会发布了开源 AGL(Automotive Grade Linux)规范 1.0 版本,它是首个开放式车载信息娱乐(IVI)软件规范。其中 70%的代码(包括操作系统、中间件和应用程序框架)已编写完成,车企可以专注于剩下的 30%个性化定制开发,以保证不同品牌的差异化,而且 AGL 不收取任何许可费。随着自动驾驶的发展,AGL 已经不只局限于IVI 领域,未来将向仪表盘、座舱域、自动驾驶等领域延伸,现阶段它仍未通过 ISO 26262标准。从其整车企业成员来看,AGL 早期主要为丰田、本田、日产等日系厂商,随着2019 年大众、现代汽车的加入,AGL 势力规模逐渐壮大。截至 2020 年 3 月,国内已有中国移动、上汽集团、德赛西威、中科创达等公司加入了 AGL,成员总数超过 150 个。GENIVI 的宗旨是实现对车载信息娱乐系统开源开发平台的广泛普及。2009 年成立的GENIVI联盟一直致力于为汽车行业提供各类开源的车载信息娱乐系统技术解决方案。GENIVI 基于 Linux 提供开源软件,汽车车企通过选择并整合不同的应用和中间件实现差异化的车载信息娱乐产品,缩短开发周期,从而减少汽车生产商的成本。其中 80%的软件在消费电子/通信行业中已经被开发,可不加修改直接应用,仅 15%必须进行调整才能适用于特殊的汽车参数,仅 5%仍需自己开发。GENIVI 将继续开发剩余 5%的代码,并开放给所有汽车厂商。目前,联盟的成员包括 170 多家汽车生产商和供应商。3.3. Android:Linux 的发行版本 Android 是发行版本的 Linux,系统复杂,功能强大。Android 是由 Google 公司和开放手机联盟基于 Linux 开发的操作系统。Android 被称为基于 Linux 开发的最成功的产品之一,应用生态最为丰富,主要应用于移动设备,因此,在国内车载 IVI 系统常基于 Android 开发。Android 的主要优点有:1)开源,对中低端 OS 开发商具有很强吸引力;2)灵活,可以根据自身需要对原生 Android 进行定制化改造;3)可移植性强,Android手机上的 APP 不需要经过大的修改就可以应用在车机上,有利于国内互联网厂商切入汽车领域,快速建立起车载软件生态。Android 的缺点主要有:1)安全性、稳定性差,系统漏洞带来较高风险,技术维护成本高;2)过度依赖于 Google。Android 凭借国内丰富的应用生态切入汽车 IVI 系统。虽然安全性、稳定性不足,但由于车载信息娱乐系统对安全性要求相对较低,Android 仍然凭借其上述优点在国内车载信息娱乐系统领域占据主流地位。尤其是各大互联网巨头、自主品牌、造车新势力纷纷基于 Android 进行定制化改造,推出了自己的汽车操作系统,如阿里 AliOS、百度小度车载 OS、比亚迪 DiLink、蔚来 NIO OS、小鹏 Xmart OS 等。3.4. WinCE:逐步推出市场 WinCE 是微软 1996 年发布的嵌入式操作系统,主要应用于车载主机、车载导航和车载娱乐系统。但是随着 Linux 和 Android 的冲击,现阶段开发者和应用者已非常少了,微软计划于 2021 年 3 月终止对其服务,将逐步退出汽车操作系统市场。4. 车企&互联网&科技齐发布操作系统4.1. 特斯拉率先打造 OS,树立行业标杆 总结:特斯拉底层芯片方面 CPU 采用 Intel Atom E3950、FSD 自研 AI 芯片(根据算法软件需求,不断优化底层工具链和算子库)等芯片;操作系统方面基于底层 Linux自研;功能软件方面支持 PyTorch 的深度学习编程框架(自研算法,不需要支持所有编程框架);自动驾驶功能核心算法自研;自建数据中心,用户使用产生的数据被收集用于不断优化算法软件,形成类苹果的闭环开发模式。 特斯拉的操作系统 Version 基于 Linux 内核深度改造而成。特斯拉系统平台采用Linux4.4 开源操作系统,支持 PyTorch 的深度学习编程框架,基于 Kafka 开源流实时数据处理平台,可支持信息娱乐系统(IVI)和驾驶辅助系统(ADAS)等。特斯拉选择 Linux一方面由于 Linux 开源自由的优点,避免受制于操作系统厂商;另一方面则发挥其内核紧凑高效、可以充分发挥硬件性能的优点,满足了特斯拉对汽车性能的要求。通过访问权限控制,避免操作系统核心区域免受攻击。对于信息安全问题,特斯拉使用了 Linux 系统中的内核模块:安全增强型 Linux(SELinux),通过“访问权限控制”增加了操作系统信息安全性。访问权限控制,是指了解系统内所有的硬件资源、设备接口明确允许访问的范围和硬件接口。简单来说,即为第三方软件划分可访问与禁止访问区域,最大限度地保证自身安全。通过访问权限控制,即便第三方程序对操作系统进行了攻击,特斯拉也可以保证核心区域不受破坏。基于 Linux 独立开发的 OS,不断实现 OTA 在线升级。由于采用开源 Linux,特斯拉可以不再依赖于软件供应商,而是自己完全掌握堆栈,一旦发现问题即可通过 OTA 进行快速修正与升级,提升用户体验。自 2014 年首次在 Model S 上使用 Version 5 以来,特斯拉已通过 OTA 技术对其操作系统进行了多次重大升级。4.2. 大众打造 VW.OS 平台,加快数字化转型 总结:大众更加注重功能安全、框架标准化,采用 Linux、QNX、VxWorks 等多个底层操作系统打造一体式平台,简化智能座舱、自动驾驶、车身控制等之间的交互。优点:可充分利用各家供应商的已有技术优势实现快速转型。缺点:各家供应商标准接口、协议并不统一,组建的系统过于复杂,仍高度依赖供应商。大众更加注重功能安全、框架标准化,采用多个底层操作系统打造一体式平台。大众通过打造一个可运行多个底层系统(如 Linux、QNX、VxWorks)的 VW.OS 平台,简化座舱和自动驾驶的交互技术。由于各家供应商标准接口和协议各不相同,高度依赖AutoSAR 实现中间件标准化,因此产生大量庞大繁杂的模块、组件以支持来自不同供应商的软件。此外,大众将建立 Volkswagen Automotive Cloud 全球专属云服务后台,以实现传统大众汽车向全新智能软件产品的转变。在软件定义汽车的大趋势下,大众软件部门正经历巨变。2019 年 2 月,大众成立新软件部门“Digital Car&Service”,致力于智能汽车云服务,并任命曾带领团队成功研发大众 MEB 平台的 Christian Senger 作为部门负责人。2019 年 4 月,大众加入开源操作系统 AGL 联盟,以开源方式打造通用操作系统。同年 6 月,大众准备联合 5,000 名数字专家组成 Car.Software 部门,专注于软件操作系统“VW.OS”研发,加快数字化转型。大众宣称 ID.3 将成为首款搭载 VW.OS 的量产车型,基于自有操作系统 VW.OS 的车型ID.3,将具备 L3 自动驾驶能力,可以在高速公路和城市拥堵路段进行自动驾驶。且从2025 年起,大众旗下所有新车型均将搭载 VW.OS,并通过该操作系统连接至大众汽车云平台(与微软合作开发)。大众 VW.OS 的目标是实现车辆、客户和服务统一的数字化平台。VW.OS 为大众数字化转型战略而生,其存在也有助于大众数字化品牌生态系统的建立。搭载大众 VW.OS的新车型将使用系统平台实现底层硬件的资源分配,软硬件之间的通信交互,共享底层函数库组件资源,大幅减少代码量的同时,实现 ECU 功能的集成。该生态系统依托于一个基于云技术,将车辆、客户和服务三者紧密连接的统一数字化平台(ODP,One DigitalPlatform)。ODP 平台有效确保了大众汽车的外部合作伙伴以及大众汽车服务,与大众汽车 IT 架构紧密连接,打通全线合作4.3. Google 车载安卓入局,有望复制手机安卓之路 Google 先后以车机互联 APP AndroidAuto 和 Android Automotive OS 入局汽车 OS领域。Google 早在 2014 年就开始布局汽车领域,并于当年发布车载系统 Android Auto(实际为一款 APP),用户通过 Android Auto 可将手机上的消息、通话、媒体、导航等应用程序投射到互联的车机上,与苹果 CarPlay、华为 Hicar 等类似。于 2019 年谷歌发布 Android Automotive OS,是一款可直接运行在汽车 IVI 系统上的开源操作系统,用户可以通过 Google Play 下载 Google 助手、Google Map 等应用在汽车上运行,而无需使用Android 手机。Android Automotive 与手机 Android 类似,其源代码库免费和开源,提供基本的信息娱乐功能,主机厂可通过 Android 的通用框架和 API 来实现自己所需的功能。Android Automative 是在原手机 Android 的系统架构基础商替换为与车相关的模块。主要包括包括:1)Car App:包括 OEM 和第三方开发的 App;2)Car API 提供给汽车 App 特有的接口;3)Car Service:系统中与车相关的服务;4)Vehicle Network Service:汽车的网络服务;5)Vehicle HAL:汽车的硬件抽象层描述。区别于之前的开源安卓系统,车载安卓系统的灵活可定制性和可修改编辑性大大降低,其应用或许受限。沃尔沃旗下电动车品牌 Polestar 将成为首辆搭载车载 Android 系统的车型。4.4. 华为鸿蒙面向全领域,打造独立第三方平台 华为鸿蒙是面向全场景微内核的分布式 OS,初衷是为了实现跨平台协作的能力。鸿蒙是全世界第一个面向全场景微内核的分布式 OS,其开发的初衷是为了提升操作系统的跨平台能力,包括支持全场景、跨多设备和平台以及应对低时延和高安全性挑战的能力。鸿蒙系统具有四大特点:分布架构、天生流畅、内核安全和生态共享;有三层架构:第一层是内核,第二层是基础服务,第三层是程序框架。2019 年鸿蒙 OS 1.0 率先用于智慧屏产品,计划从 2020 年起将逐步用于手机、平板、汽车等更多智能设备中。鸿蒙自动驾驶 OS 微内核成为我国首个通过 ASIL-D 认证的 OS 内核。2020 年,华为自动驾驶操作系统内核获得业界 Safety 领域最高等级功能安全认证(ISO 26262 ASILD),成为我国首个获得 ASIL-D 认证的操作系统内核;同时,该内核于 2019 年 9 月获得 Security 领域高等级信息安全认证(CC EAL 5+),标志着该系统内核已成为业界首个拥有 Security & Safety 双高认证的商用 OS 内核。根据华为规划,其 E/E 架构方案由智能座舱、智能驾驶、整车控制三个域组成。CDC 智能座舱平台:1)实现汽车和手机在软硬件、应用生态等实现产业链共享;2)基于麒麟芯片构建 IVI 模组,实现产业协同降低硬件成本;3)基于鸿蒙 OS,实现华为“1+8”生态,实现跨终端的无缝互联。MDC 智能驾驶平台:1)发挥华为云(八爪鱼云服务)+AI 优势,打造车云协同的平台;2)建立标准和协议,开放传感器生态;3)支持合作伙伴开发算法,打造差异化方案算法;4)建立对接规范,与主流厂商构建执行器生态。VDC 智能电动平台:面向不同的用户偏好,创造差异化用户体验,引进网络能源产业链和技术优势,打造 mPower 多形态电驱、高效车载充电产品。智能驾驶 MDC 平台覆盖从操作系统到云服务的开放式软件栈。根据华为规划,建立的 MDC 系统平台将遵循 AutoSAR 规范,兼容 OpenCV、OpenCL 等第三方算法依赖库,兼容 POSIX PSE52 API,支持 TensorFlow、Caffe 主流 AI 框架。此外,系统平台将提供丰富的服务,例如图像数据预处理服务,车控数据解析服务等,系统内核时延低于10us,通信时延低于 1ms。4.5. 百度 Apollo 深耕多年,静待开花结果 百度是国内最早布局智能驾驶的领先互联网企业。2013 年百度依托深度学习研究院成立自动驾驶研究团队,开始布局汽车智能驾驶领域。2017 年,百度首次正式发布Apollo 1.0,并于同年发布基于 Android 定制的对话式人工智能操作系统 DuerOS。2019年 9 月,百度与一汽合作的 L4 级量产自动驾驶出租车 Robotaxi 车队在长沙正式落地运营。在同年 12 月的首届百度 Apollo 生态大会上,推出了 Apollo 5.5 版本,同时支持点对点城市自动驾驶,并发布车路协同、智能车联两大开源平台。2020 年,百度 Apollo 是国内唯一上榜的 NR 报告国际自动驾驶领导者行列的企业。截至 2019 年 10 月,百度Apollo开放平台拥有来自全球超过90个国家的3.6万+名开发者,170+家生态合作伙伴,开源了 56 万行代码。Apollo 已形成自动驾驶、车路协同、智能车联等三大开放平台。在智能车联平台方面,百度推出的解决方案是小度车载 OS,它是针对车机、导航仪、后视镜等座舱设备打造的定制化智能语音解决方案。自动驾驶平台方面,百度 Apollo 是一个开源的基于QNX 内核的自动驾驶平台,旨在向汽车行业提供一个开放、完整、安全的软件平台,帮助他们结合车辆和硬件系统,快速搭建一套属于自己完整的自动驾驶系统。百度将开发环境感知算法、路径规划算法、车辆控制算法、车载操作系统的源代码,并提供完整的开发测试工具,联合市场上成熟的传感器等领域合作伙伴,一同致力于降低无人车的研发门槛。百度合作的车企中,底层 OS 级的合作品牌有奇瑞星途、长城以及福特,集成百度部分服务和生态的合作品牌有起亚、吉利、奇瑞、威马、红旗等。4.6. 阿里 AliOS 以座舱切入,抢夺应用生态入口 阿里在移动操作系统领域深耕已久。阿里在 2010 年便开始布局移动端操作系统,并于 2013 年推出移动终端操作系统 YunOS。随着 5G 和物联网技术的发展,阿里由移动操作系统扩展到跟广泛的物联网领域。在智能汽车方面,于 2015 年 7 月和上汽集团共同出资成立斑马智行,后来于 2019 年双方对其战略重组并将合作领域扩大至汽车出行服务、自动驾驶和汽车行业云等领域。目前全球有近百万辆搭载斑马系统的互联网汽车行驶在路上,其中包括荣威、名爵、MAXUS、东风雪铁龙、长安福特、观致、宝骏、斯柯达等品牌。AliOS 布局广泛且定位清晰。不同于百度 Apollo,阿里巴巴将 AliOS 定位为面向多端的物联网操作系统,并不局限于汽车市场;而在智能网联汽车领域,又将 AliOS 定位为 IVI 领域(车载信息娱乐系统)。其前身 YunOS 以 Linux Kernel 为内核,架构类似于Android。系统搭载了自主设计、架构、研发的核心虚拟机,并增加了云服务相关模块,提供与安卓 Dalvik 虚拟机兼容的运行环境。升级后的 AliOS 秉持开源自由的技术路线,在战略重组斑马后,阿里将 YunOS 整体知识产权及业务放入斑马。后者拥有 YunOS 底层架构代码完整的所有权和使用权,并可授权汽车品牌或其指定合作伙伴使用。同时,斑马网络将进一步向汽车全行业开放,结合 YunOS 操作系统的核心基础技术,让斑马系统走进更多汽车品牌。4.7. 腾讯车联 TAI 入局较晚,座舱生态优势明显 腾讯入局较晚,但软件生态优势明显。2017 年 11 月,腾讯在全球合作伙伴大会推出腾讯车联 AI in Car 系统,并于当年低在广汽集团发布的 iSPACE 智联电动概念车上实现了落地。一年后之后,AI in Car 升级为腾讯车联 TAI 汽车智能系统。2020 年 6 月,腾讯智慧出行发布了 TAI 3.0、全新一代自动驾驶虚拟仿真平台 TAD Sim 2.0,以及汽车云数字营销解决方案、智慧交通解决方案。目前,腾讯车联已先后与宝马、奥迪、奔驰、广汽、长安、一汽、吉利、东风等车企达成深度战略合作,并落地广汽 GS4、东风柳汽T5 等多款量产车型。腾讯生态优势明显。腾讯车联“AI in Car”系统是腾讯专门为下一代智联网汽车打造的车联网解决方案,通过整合腾讯的安全、内容、大数据、云计算和人工智能等平台能力。AI in Car 的升级方案腾讯车联 TAI(Tencent Auto Intelligence)汽车智能系统通过提供轻量化、生态化、跨平台、跨终端的工具链构建生态车联网。具体来说,就是通过车机、云平台、生态三个方面进行构筑。其中车机系统就分为:车载场景服务、车载应用、场景引擎进行展开,车载场景服务是和腾讯小场景进行紧密结合;云平台涵盖了腾讯车联超级 ID、微信支付平台、AI 场景管理平台、内容管理平台、服务管理平台;生态即涵盖 QQ 音乐、大众点评等腾讯的内外生态5. 借智能手机之石,攻智能汽车之玉Symbian 未能跟随智能手机时代变革,迅速陨落。Symbian 公司由 Psion 联合诺基亚、爱立信、摩托罗拉共同组建。早期 Sumbian 系统定位开放式平台,任意开发者均可为支持 Symbian 的设备开发软件。其推出的白金合作计划,同样吸引了 ARM、德州仪器、松下、西门子、三星、联想等厂商先后加入,塞班系统联盟先后推出 Symbian 系列OS,广受用户好评,在功能手机时代,市占率曾超过 60%。但随着智能手机时代的来临,专为功能机开发的 Symbian 操作系统由于开发难度高+后期的塞班签名系统(安装程序需要证书签名,即开发者需要向塞班付费购买),导致开发者生态大幅减少+摩托罗拉和Psion 先后退出联盟等因素,Symbian 不能适应时代变革,仅 5 年时间,市占率便从2007 年的近 60%迅速下降到 2012 年的不足 2%。IOS 采用闭环开发模式(芯片-操作系统-手机),随着 2007 年第一代 iphone 发布后,市占率快速提升并达到稳定。Android 凭借开源第三方模式,于 2008 年发布 Android1.0 后市占率迅速提升并反超 IOS。5.1. 开源路线的代表 Android Android 是 Google 基于 Linux 开发的开源 OS,由开源 AOSP 和闭源 GMS 两部分组成。Android 由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发,是一种基于 Linux 内核的自由及开放源代码的操作系统。Android 凭借其开源、兼容性强、应用生态丰富等优点占据了移动设备 OS 大部分市场份额。据 IDC 预计,2019 年 Android 手机市场占有率将达到 87%。Android 由开源 AOSP(又称安卓开放源码计划)和闭源 GMS(谷歌移动服务组件)两部分组成。其他厂商可以自由免费使用、修改 AOSP,在此基础上根据自己的需要进行定制化改造。GMS 包含了谷歌的应用商店、搜索引擎、浏览器、地图、邮箱、语音服务等关键服务,整个套件的源码不对外开放。海外市场对 GMS 依赖度极高,国内市场则恰好相反。在海外市场,如果没有谷歌GMS 的支持,大部分的 APP 都无法运行,更无法使用谷歌开发的 Google Play 应用商店、Google 搜索引擎、Chrome 浏览器、Google Earth 地图、Gmail 邮箱等应用。而在国内市场,情况则完全不一样。由于国内无法使用谷歌的网络服务,国产手机厂商通常对原生 Android 系统进行定制,以 AOSP 为基础,删掉多余的 GMS 组件,对 UI 进行优化,提供更符合国人使用习惯的功能,完善软件服务,推广自身品牌。例如小米 MIUI、华为 EMUI、OPPO ColorOS 等。它们本质上只是基于 Android 的 UI 或 ROM 改造。UI即用户界面(User Inerface),是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。ROM 是指手机系统固件,固件即固化的软件,即写入到 Flash-ROM 中的系统程序。总结而言,Android 成功的主要原因有以下四点: 1)开源、自由的策略形成了丰富的软件生态。Android 开放源代码,手机厂商可根据需求对 Android 进行个性化改造。谷歌利用典型的互联网思维,即利用免费且开放的服务,吸引大量的第三方开发者为其开发 APP,构建完善的软件生态,利用庞大的流量获得广告收入。这形成了一个良性循环:开源-开发者众多-应用软件选择多-用户体验优秀-用户众多-开发者众多。2)软件研发能力强+部分软件捆绑策略增强用户粘性。谷歌凭借自身强大的软件开发能力,开发出大量优秀的 APP 软件,如应用商店、搜索引擎、地图、邮箱等。Google还通过将这些基础应用 APP 与 Android 系统捆绑的方式进一步增强用户粘性,此外大部分应用仍开放给第三方企业提供。3)中立的第三方,ARM+Android 巨头联盟引领行业发展。Google 足够独立,且谷歌与 ARM 的深度合作,使得 Android 系统与 ARM 架构处理器高度优化,通过硬件开放和软件开源的策略构建统一的 CPU 指令集和 OS 内核标准的联盟,引领行业发展。4)形成了统一标准接口,使软硬件移植性较强。 当然,开源是一把双刃剑。Android 在开放更多权限给第三方开发者的同时,也留下了诸多安全漏洞,导致系统安全性、稳定性相对较差。5.2. 一体式闭环模式的代表 iOS 苹果 iOS 采用芯片-操作系统-手机一体式的模式,其中操作系统采用非开源路线。iOS 只用于苹果自己的产品中,有限授权第三方厂商使用,用于软件开发。苹果一直贯彻其软硬件结合的理念,坚持自研软件以发挥硬件的最佳性能,来达到最佳的用户体验。总结起来,iOS 的成功主要归功于以下几点:1)安全性、稳定性更优。苹果坚持严格的管理体系,Apple Store 有完善的开发者认证和应用软件审查机制,可以有效阻止系统漏洞、恶意插件和病毒;对涉及用户短信、地址、语音等隐私信息的权限严格管理;限制用户只能从 Apple Store 下载 APP;特有的沙盒机制可以保护用户数据,实现不同程序之间的隔离。非开源的策略使得 iOS 可以稳定运行,注重用户隐私的保护。2)坚持软硬件结合的闭环一体式路线,重视系统流畅性和用户体验。iOS 不考虑移植性,因此不需要运行在虚拟机上,且采用了执行效率极高的 Objective-C 语言,代码执行效率远高于 Android;iOS 专注于自家硬件平台对 APP 进行优化,而不需要像 Android系统下需要保证 APP 在不同机型、系统版本下流畅运行;iOS 不允许应用程序在后台运行,对 CPU 和内存占用小,保证系统流畅运行;不同于 Android 中数据处理指令权限最高,iOS 将 UI 指令权限提到最高优先级,优先保证人机交互的系统流畅性。5.3. 智能汽车 OS 的发展启示 传统汽车产业链或通过类 Android 模式构建基础平台,通过 Tier 1 打造专属平台。由于汽车的销量和置换率都较低,专门开发一款全新 OS 内核(狭义操作系统)成本过高,生态也难以打造。在座舱 OS 方面,大多数车企、Tier 1 选择在开源底层 OS(安卓/Linux)的基础上打造专属操作系统(ROM 型),迅速建立起丰富的软件生态,国内互联网企业将凭借自身的应用生态快速切入到汽车领域,构建庞大的生态体系。在自动驾驶 OS 方面,考虑到汽车安全性和稳定性要求较高,车企、Tier 1 会选择更基础的 OS(Linux/QNX)构建自动驾驶基础平台,再由 Tier 1 根据个性化需求定制差异化产品。类苹果一体式闭环技术路线在自动驾驶发展初期内优势明显,壁垒较高。特斯拉类似苹果的研发模式,芯片-操作系统-手机一体式闭环研发,在自动驾驶发展初期,优势明显。我们认为在短期内特斯拉在自动驾驶方面,较传统汽车产业链的优势仍将扩大。传统汽车产业链无法在短时间内打通 AI 芯片-操作系统-中间件-核心算法-数据几个核心技术闭环。6. 重点企业(详见报告原文)……(报告观点属于原作者,仅供参考。报告来源:)如需报告原文档请登录【未来智库】。

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