E-BOOK 智能汽车信息物理系统架构设计方法 侯德藻 智能汽车信息物理系统架构设计方法

智能汽车信息物理系统架构设计方法

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👤 侯德藻 📖 科学 📋 9787030839510 🌐 zh-CN
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  • 架构碎片化:解决传统汽车系统架构设计缺乏整体性、各子系统独立开发难以协同的问题,提供统一的多视角建模框架。
  • 需求分析不完整:针对智能汽车复杂功能需求难以全面捕捉的痛点,建立从概念到需求的结构化分析流程,确保需求可追溯。
  • 建模方法缺失:弥补当前缺乏面向信息物理系统的标准化建模语言和工具链的不足,给出可操作的架构建模规范。
  • 评估优化困难:解决架构设计完成后难以量化评估和迭代优化的问题,提供系统化的评估指标与优化策略。
  • 落地实施障碍:帮助工程师将理论架构转化为实际可部署的“车路云一体化”系统,降低商业化落地风险。
★★★
中级
入门初级中级进阶高级
  • 汽车行业架构师:负责智能汽车系统总体设计,需要掌握从概念到实现的全链条方法论,本书提供系统化工具。
  • 智能网联领域研发工程师:从事车路协同、自动驾驶相关开发,需要理解系统级架构约束,本书助其突破局部思维。
  • 系统工程研究者:关注复杂系统建模与优化理论,本书融合主流架构与我国实践,提供新的研究视角。
  • 交通与汽车相关专业研究生:需要前沿教材理解智能汽车信息物理系统本质,本书案例丰富,适合深入学习。
  • 政策与标准制定者:需要把握技术发展脉络,本书提出的中国方案有助于制定行业规范与路线图。
  1. 先读框架:建议先通读第一章至第三章,理解信息物理系统基本概念与“车路云一体化”总体框架,建立全局观。
  2. 重点突破:第四章至第六章是核心,详细讲解需求分析与架构建模方法,建议结合书中案例动手实践。
  3. 案例验证:阅读第七章典型场景时,尝试将前文方法应用到实际项目,验证可行性并加深理解。
  4. 反复咀嚼:评估优化部分(第八章)理论性较强,可结合自身项目数据反复演练,掌握评估指标。
  5. 配套练习:每章后习题建议独立完成,尤其是建模工具练习,有助于将知识转化为技能。
  • 系统思维:掌握从单车智能到协同智能的系统级思考方式,突破传统架构设计局限。
  • 完整方法论:获得覆盖概念设计、需求建模、构型优化的全链条架构设计流程,可直接应用于项目。
  • 建模技能:学会使用多视角建模规范与标准化流程,提升复杂系统表达能力。
  • 评估能力:掌握架构评估与优化方法,能够量化分析设计方案的优劣并持续改进。
  • 实践案例:通过典型场景案例,理解架构设计在真实项目中的落地要点与注意事项。
  • 行业视野:了解我国“车路云一体化”发展路径与主流架构融合,拓宽职业发展空间。

📖 书籍简介

本书聚焦智能网联汽车“车路云一体化”发展路径,系统解析其复杂系统架构的设计理论与工程实践。面对单车智能向协同智能跃迁的技术挑战,创新提出涵盖架构框架、需求分析、架构建模方法与评估优化的完整方法论。全书以智能汽车信息物理系统为核心,构建多视角建模规范与标准化流程,突破传统系统架构的碎片化局限,并通过典型场景案例验证架构设计的可行性与可扩展性。本书整合 主流架构与我国实践成果,形成覆盖“概念设计-需求建模-构型优化”的全链条解决方案,为智能网联汽车“车路云一体化”的商业化落地提供理论支撑与实践指南。 本书可作为汽车、交通、系统工程领域研究者的技术参考,也可为智能网联汽车的发展提供中国方案。

📑 章节目录

“智能汽车信息物理系统丛书”序 序 前言 第1章 概述 1.1 背景与挑战 1.2 发展现状与趋势 1.2.1 CPS发展现状与趋势 1.2.2 IVCPS发展现状与趋势 1.3 IVCPS内涵 1.4 本书章节安排 第2章 IVCPS体系架构框架 2.1 上主流的架构框架 2.1.1 Zachman框架 2.1.2 美国 架构框架