随着汽车智能化水平的提高,人机交互已经从驾驶员与车辆之间简单的操作和反馈,扩展到了包括触摸、语音、视觉甚至情感交流在内的多模态交互体验。人工智能、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等技术的应用,正在不断拓展人机交互的边界。
本报告核心观点如下:
大尺寸触摸屏、语音控制、手势识别、人脸识别等技术的应用正在重新定义人与汽车的交互方式,未来随着5G、人工智能、增强现实(AR)等新技术的融合发展,汽车HMI技术智能化、情感化和个性化发展更加突出。
HMI架构及新技术
HMI架构:以座舱SoC、域控为底层基础,操作系统、中间件、应用软件为软件支持,通过液晶屏幕、HUD、音响、麦克风等硬件,实现触控、语音、手势等人机交互
HMI界面:在仪表盘、中控、HUD和后视镜等领域发展较迅速,同时随着智能表面、氛围灯、座椅等的技术突破,为车载HMI界面发展带来新的方向和空间
多模态大模型:能够整合来自智能座舱的多种数据,如语音、手势、面部表情等信息,促进智能座舱的交互方式向更自然、智能的方向发展
智能表面:是集成传感器、执行器和通信模块的汽车内饰件,可通过触碰感应、手势或语音命令进行唤醒激活,可实现多样的智能化交互方式
市场应用
目前车载HMI界面在仪表盘、中控、后排娱乐屏、HUD、语音交互和座舱监测等领域发展较为迅速,随着智能表面、氛围灯、座椅和面部识别算法的技术突破以及车载声学和AI技术的应用,为HMI发展带来新的方向和空间
车载显示屏:座舱内显示屏幕整体呈现大尺寸、高清化趋势,在显示技术方面,Mini LED、OLED已量产搭车,Micro LED有望近两年进入量产阶段
HUD领域:PGU技术短期内仍以TFT-LCD与DLP为主,LCoS发展潜力较大,在光学显示方面,国内双焦面AR-HUD已具备量产能力,多厂商加快布局多焦面、3D AR-HUD技术
电子后视镜:有关电子后视镜的新国标已开始实施,对电子后视镜零件、安装等做了明确要求,多款车型采用顶配搭载或选装的策略量产上车,但高成本仍是其爆发式规模上车的主要障碍
车载声学:车企强化车载声学技术上车,除了搭载更多的扬声器数量,部分车企为了追求性价比,通过采购白牌音响进行自研
语音交互:AI大模型赋能语音交互,目前整车AI语音助手在可连续对话、语义理解、内容生成、自学习等功能领域实现突破,多家车企已实现语音助手的连续对话功能
座舱监测系统:疲劳驾驶提示、主动式DMS疲劳检测、驾驶员生命体征监测、面部识别、情绪识别、声纹识别和手势识别等功能加速上车,情绪识别和声纹识别功能应用相对较少
氛围灯:氛围灯呈现点、线、面和立体多形态融合发展趋势,助力人机交互向多模态感知、智能化方向发展
3D HMI:3D导航、3D车模桌面、3D空调、3D座椅、3D虚拟助手等成智能座舱常见的3D应用
发展趋势
新兴HMI界面:触控智能表面有望成下一个智能表面突破点;氛围灯多形态融合助力多模态感知、智能交互;智能座椅将通过健康监测、系统融合等方式扩展人机交互方式
HMI新趋势:人机交互由车内向车外延伸,主要通过车灯、激光投影仪等设备实现,基于车灯设备的人机交互成未来车企差异化竞争新领域;3D HMI应用将进一步扩展,提供更多的场景交互和更自然的情感交互;多模态大模型能够整合来自智能座舱的多种数据,多维度信息融合促进HMI更自然和智能
智能车载HMI以座舱SoC、域控为底层基础,操作系统、中间件、应用软件为软件支持,通过液晶屏幕、HUD、音响、麦克风等硬件,实现触控、语音、手势等人机交互方式,AI和云计算是实现HMI差异化的关键。
车载HMI界面在仪表盘、中控、HUD和后视镜等领域发展较迅速,同时随着智能表面、氛围灯、座椅等的技术突破,为车载HMI界面发展带来新的方向和空间。
车载显示领域中主要显示产品为前、后排屏以及HUD等,近年大尺寸、高清化一体屏及大尺寸HUD配置的车型逐渐增加,座舱内显示屏幕整体呈现大尺寸、高清化趋势。在后排娱乐屏领域,功能上实现与中控、仪表、副驾屏等的多屏联动,实现无线投屏、内容共享、控车等功能,部分车企或供应商推出后排吸附pad方案及可滑动、可卷曲后排娱乐屏,利于节省后排空间。
随着面部识别算法的进步,疲劳驾驶提示、主动式DMS疲劳检测、驾驶员生命体征监测、面部识别、情绪识别、声纹识别和手势识别等功能开始陆续上车,目前手势识别实现功能主要包括拍照、音乐控制、接打电话、导航、车窗控制等功能,摄像头一般布置在内后视镜上方位置。
多模态大模型能够整合来自智能座舱的多种数据,如语音、手势、面部表情等信息,促进智能座舱的交互方式从传统物理操作演变为语音、手势、面部识别等更自然、智能的交互形式。
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2 | 智能汽车HUD产业报告(2024版) |
3 | 智能座椅产业报告(2024版) |
4 | 智能车灯产业报告(2024版) |
5 | 车载声学系统产业报告(2024版) |
6 | 车载显示产业报告(2024版) |
7 | UWB车载应用产业报告(2024版) |
8 | 人形机器人产业报告(2024版) |
9 | 车载T-Box产业报告(2024版) |
10 | 车联网C-V2X产业报告(2024版) |
11 | 智能汽车全景天幕产业报告(2024版) |
12 | 软件定义汽车产业报告(2023版) |
13 | 车联网V2X产业报告(2023版) |
14 | 智能汽车HMI产业发展趋势(2023版) |
15 | 智能驾驶及座舱SoC芯片行业报告(2023版) |
16 | 车载语音交互系统产业报告(2023版) |
17 | 车载信息娱乐系统产业报告(2023版) |
18 | 汽车产业ChatGPT技术应用展望(2023版) |
19 | 座舱监测产业报告(2023版) |
20 | 汽车氛围灯产业报告(2023版) |
21 | 飞行汽车产业报告(2023版) |
22 | 汽车网络安全研究报告(2022版) |
23 | 智能驾驶传感器产业报告(2022版) |
24 | 车载操作系统产业报告(2022版) |
25 | 汽车液晶仪表产业报告(2022版) |
26 | 汽车基础软件产业报告(2022版) |
27 | 智能汽车域控制器产业报告 (2022版) |
28 | 智能汽车云服务产业报告(2022版) |
29 | 车规级芯片产业报告(2022版) |
30 | 智能座舱产业报告(2022版) |
1 | 空气悬架产业报告(2024版) |
2 | 线控制动和线控转向产业报告(2024版) |
3 | 车路云一体化产业报告(2024版) |
4 | 自动驾驶数据闭环产业报告(2024版) |
5 | 智能驾驶操作系统产业报告(2024版) |
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7 | 车载毫米波雷达产业报告(2024版) |
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10 | 自动驾驶感知技术产业报告(2023版) |
11 | 高精地图与定位报告(2023版) |
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14 | 车载激光雷达产业报告(2023版) |
15 | 车载毫米波雷达产业报告(2023版) |
16 | 行泊一体域控制器产业报告(2023版) |
17 | 汽车电子电气架构报告(2023版) |
18 | 干线物流自动驾驶产业报告(2023版) |
19 | 智能辅助驾驶趋势展望(2023版) |
20 | 车载计算平台产业报告(2022版) |
21 | 主流车规级芯片企业对比报告(2022版) |
22 | 无人驾驶产业研究报告(2022版) |
23 | 智能汽车线控底盘产业报告(2022版) |
1 | 电驱动市场研究报告(2024版) |
2 | 新能源汽车充换电产业研究报告(2024版) |
3 | 大圆柱电池产业报告(2024版) |
4 | PHEV与增程式技术产业报告(2024版) |
5 | 磷酸铁锂电池产业报告(2024版) |
6 | 动力电池梯次利用与回收产业报告(2024版) |
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10 | 乘用车热管理产业研究报告(2024版) |
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16 | 乘用车混动技术产业报告(2023版) |
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18 | 新能源汽车电机控制器产业报告(2023版) |
19 | 动力电池产业与技术动态研究报告(2023版) |
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21 | 新能源汽车BMS研究报告 (2023版) |
22 | 氢燃料电池产业研究报告 (2023版) |
23 | 动力电池回收产业报告 (2023版) |
24 | 新能源乘用车驱动电机产业研究报告 (2023版) |
25 | 乘用车电气化供应链现状及展望 (2023版) |
26 | 钠离子电池产业报告(2023版) |
27 | 动力电池安全性产业报告(2022版) |
28 | 电驱动系统技术趋势展望(2022版) |
29 | 新能源汽车空调热管理系统行业报告(2022版) |
30 | 中国乘用车动力总成电气化研究(2022版) |
市场分析报告
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2 | 2024年上半年中国乘用车市场回顾与展望 |
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5 | 乘用车电气化供应链现状与展望(2023版) |
6 | 2023年中国乘用车市场展望 |
1 | 马来西亚汽车市场分析报告(2024版) |
2 | 匈牙利汽车市场研究报告(2024版) |
3 | 俄罗斯汽车市场研究报告(2024版) |
4 | 2023年中国乘用车出口市场总结与展望(2024版) |
5 | 泰国汽车市场研究报告(2024版) |
6 | 墨西哥汽车市场研究报告(2024版) |
7 | 中国汽车及零部件海外市场研究与成功实践分析报告 |
8 | 东南亚汽车市场分析报告(2023版) |
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供应链报告
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随着汽车智能化水平的提高,人机交互已经从驾驶员与车辆之间简单的操作和反馈,扩展到了包括触摸、语音、视觉甚至情感交流在内的多模态交互体验。人工智能、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等技术的应用,正在不断拓展人机交互的边界。
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大尺寸触摸屏、语音控制、手势识别、人脸识别等技术的应用正在重新定义人与汽车的交互方式,未来随着5G、人工智能、增强现实(AR)等新技术的融合发展,汽车HMI技术智能化、情感化和个性化发展更加突出。
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多模态大模型:能够整合来自智能座舱的多种数据,如语音、手势、面部表情等信息,促进智能座舱的交互方式向更自然、智能的方向发展
智能表面:是集成传感器、执行器和通信模块的汽车内饰件,可通过触碰感应、手势或语音命令进行唤醒激活,可实现多样的智能化交互方式
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目前车载HMI界面在仪表盘、中控、后排娱乐屏、HUD、语音交互和座舱监测等领域发展较为迅速,随着智能表面、氛围灯、座椅和面部识别算法的技术突破以及车载声学和AI技术的应用,为HMI发展带来新的方向和空间
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电子后视镜:有关电子后视镜的新国标已开始实施,对电子后视镜零件、安装等做了明确要求,多款车型采用顶配搭载或选装的策略量产上车,但高成本仍是其爆发式规模上车的主要障碍
车载声学:车企强化车载声学技术上车,除了搭载更多的扬声器数量,部分车企为了追求性价比,通过采购白牌音响进行自研
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座舱监测系统:疲劳驾驶提示、主动式DMS疲劳检测、驾驶员生命体征监测、面部识别、情绪识别、声纹识别和手势识别等功能加速上车,情绪识别和声纹识别功能应用相对较少
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新兴HMI界面:触控智能表面有望成下一个智能表面突破点;氛围灯多形态融合助力多模态感知、智能交互;智能座椅将通过健康监测、系统融合等方式扩展人机交互方式
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车载HMI界面在仪表盘、中控、HUD和后视镜等领域发展较迅速,同时随着智能表面、氛围灯、座椅等的技术突破,为车载HMI界面发展带来新的方向和空间。
车载显示领域中主要显示产品为前、后排屏以及HUD等,近年大尺寸、高清化一体屏及大尺寸HUD配置的车型逐渐增加,座舱内显示屏幕整体呈现大尺寸、高清化趋势。在后排娱乐屏领域,功能上实现与中控、仪表、副驾屏等的多屏联动,实现无线投屏、内容共享、控车等功能,部分车企或供应商推出后排吸附pad方案及可滑动、可卷曲后排娱乐屏,利于节省后排空间。
随着面部识别算法的进步,疲劳驾驶提示、主动式DMS疲劳检测、驾驶员生命体征监测、面部识别、情绪识别、声纹识别和手势识别等功能开始陆续上车,目前手势识别实现功能主要包括拍照、音乐控制、接打电话、导航、车窗控制等功能,摄像头一般布置在内后视镜上方位置。
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