词条 | ivi |
释义 | 车载信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment 简称IVI),是采用车载专用中央处理器,基于车身总线系统和互联网服务,形成的车载综合信息处理系统。IVI能够实现包括三维导航、实时路况、IPTV、辅助驾驶、故障检测、车辆信息、车身控制、移动办公、无线通讯、基于在线的娱乐功能及TSP服务等一系列应用,极大的提升的车辆电子化、网络化和智能化水平。 发展历程: 2009年3月,宝马汽车公司、德尔福、通用汽车公司、英特尔、标致雪铁龙集团、伟世通公司和风河系统公司等成立了GENIVI组织,它们正通力合作,利用英特尔Atom高性能处理器,创造一个车载信息系统的开放式共享平台。 2009年5月,大众汽车和英特尔发布基于Intel平台的“全球开发研究信息娱乐架构”,3年后上市。 2009年8月,中国汽车工程学会汽车电子分会、INTEL、中国电信、蓝星科技在武汉中国光谷成功召开了“IVI&3G首届高峰论坛”,蓝星科技发布了基于INTEL ATOM平台和电信3G网络的车载IVI平台化产品。 2010年元月,宝马7系发布第三代i-driver车载信息系统。 2010年4月北京车展中丰田、雷克萨斯、本田、PSA等国际品牌争相发布包含车载信息系统的车型并将车载信息系统作为产品宣传的重点。 2010年4月北京IDF大会上,INTEL全球副总裁道格拉斯-戴维斯与华泰副总裁王殿明共同发布由蓝星提供的全球首款基于INTEL平台的IVI汽车。 2010年4月北京车展,国内以一汽、上汽、华泰为代表的创新汽车企业发布了基于车载信息系统的实车,而长安、奇瑞、吉列等厂商也纷纷推出具备IVI功能的概念车。 2010年4月华泰、INTEL、蓝星携手发布全球第一款INTEL平台的IVI汽车; 2010年12月20日的广州车展上,吉利汽车发布了智能互联网络"G-NetLink"。 "G-NetLink"是基于3G无线通信,为驾驶员和车辆提供通讯、信息咨询、安全保障、诊断维护、出行及生活便利的只能车载信息系统。"G-NetLink"采用的是Linux系统,内置3G语音及通讯模块,带有“I-Call”和“E-Call”功能,通过“科技感、时尚感”两大特色来体现“网络人性化”的功能。这是国内汽车行业,尤其是自主品牌汽车在Telematics方面迅猛发展的标志,也是继华泰汽车的TIVI™之后,又一款自主品牌汽车的车载信息系统。据悉,华泰汽车TIVI™和吉利汽车的"G-NetLink"产品都是由武汉蓝星科技提供的。 德国新开发一款车载信息娱乐系统 德国零部件供应商博世和欧宝汽车联合出一体化车载信息娱乐系统,整合音响、导航和通信等功能,现在这款系统只供应新款欧宝Corsa车型。 当用户使用蓝牙功能将该信息娱乐系统连接到手机里时,该系统屏幕上即可显示电话簿。音乐等音频数据可以通过蓝牙功能从手机传输到该信娱系统上。 用户可以通过触摸屏或普通按钮对该信娱系统进行操控。该信娱系统的收音机为数字调控,适合接收交通信息频道。 这款多媒体信息娱乐系统名叫“Touch & Connect”(触连),拥有5英寸彩色显示屏,7个80瓦扩音器、28个国家的导航覆盖、蓝牙、iPod和USB接口。 进入市场后,应会提供更多的车型,可以使用这款新型的多媒体信息娱乐系统。 Interchangeable Virtual Instrument通用虚拟仪器 IVI标准定义了一个开放的驱动架构、一套仪器类型和共享的软件组件。它提供了仪器互换性所需的关键元素。 一种IPv4和IPv6的翻译技术IVI简介IVI是一种基于SIIT的协议转换技术,可以解决IPv6网络与IPv4网络数据包的网络层翻译。IVI主要思路是从全球IPv4地址空间(IPG4)中,取出一部分地址映射到全球IPv6地址空间(IPG6)中。在IPG4中,每个运营商取出一部分IPv4地址,被用来在IVI过渡中使用,被取出的这部分地址称为IVI4(i)地址,这部分地址不能分配给实际的真实主机使用了。随着过渡的进行,IVI4(i)的范围逐渐被扩大,当所有IPv4地址都不被真实主机使用时,过渡完成。 IVI的地址映射规则是在IPv6地址中插入IPv4地址。地址的0-31位为ISP的/32位的IPv6前缀,32-39位设置为FF,表示这是一个IVI映射地址。40-71位表示插入的全局IPv4空间(IVIG4)的地址格式,如IPv4/24映射为IPv6/64而IPv4/32映射为IPv6/72。 IVI方案是由CERNET2的研究人员清华大学李星教授提出的,目前正在IETF的behave工作组进行标准化流程,同时也在世界最大规模的纯IPv6网络CERNET2开展实验部署,并得到了华为等设备厂商的支持,具有良好的应用前景。 随着CNGI发展的深入,IVI已经开始被CERNET2中广泛采用。 IVI模型IP地址是人们在互联网上的“身份证”,从IPv4到IPv6,IP地址规模一下子从32位增加到128位,也就是说IPv6拥有128bit的地址空间,能提供约10亿的平方个IP地址。具体地讲,IPv4能为地球每平方米土地提供大约4个地址,而IPv6则可以分配到每平方米 6.65亿个IP地址,所以,两者之间的差别是显而易见的,一一对应是不可能的。NAT转换需要基于状态,IVI方案的思路是能否把IPv6集中在某个特定的地址,使其能与IPv4进行无状态的映射,实现IPv6和IPv4的互访并保持端到端的地址透明。根据这个设想研发了支持IVI的原型系统,如图1所示为IVI的模型,其基本概念就是IPv4的一些地址不在IPv4中用,而是通过IVI“盒子”映射到IPv6的网络里使用。在过渡初期,IPv6的用户还不多,从IPv6的地址空间中选一个子集与IPv4做基本的映射,通过这种映射规则,每个运营商都可以取出自己的一部分 IPv4 地址在 IPv6网络中使用,用户获得 IVI6 地址直接访问 IPv6资源,同时可以经过一个称为 IVI Box 的设备转换成映射的 IPv4 地址,访问 IPv4 资源,实现 IPv4 和 IPv6的互访。IVI过渡期间,被取出的这部分地址称为IVI4(i)地址,这部分地址将不能分配给实际的真实主机使用。随着过渡的进行,IVI4(i)的范围逐渐被扩大,最后将整个IPv4地址空间转变为IVI4(i),则过渡完成。 IVI是一个特定前缀和无状态地址映射的方案,这种地址映射和转换机制是通过一个连接IPv4和IPv6网络的IVI网关来实现的。它使用了NAT-PT中的SIIT(Stateless IP/ICMP Translation,无状态IP/ICMP翻译技术)技术,这种无状态转换是在IVI网关中实现的。它在IPv4到IPv6的映射和IPv6到IPv4的映射是无状态的,通过这种翻译技术,IPv6用户可以透明地访问IPv4网,IPv4用户可以有条件地访问IPv6网。 IVI地址格式IVI的地址映射规则是在IPv6地址中插入IPv4地址,如图2所示。地址的0-31位为ISP的/32位的IPv6前缀,例如,ISP6=2001:da8:100d::/32。32-39位是IVI的标识符,设置为FF,表示这是一个IVI映射地址。40-71位表示插入的全局IPv4空间(IVIG4)的地址格式,如IPv4/24映射为IPv6/64而IPv4/32映射为IPv6/72。 ISP(i)用的是定义为IVI4(i)的ISP4(i)的一个子集,将它映射到IPv6里的IVI6(i)。IVI6(i)实际上是由ISP(i)的IPv6网络中的IPv6主机使用的,但是IVI4(i)不能被IPv4主机使用。因此,IVI6(i)是一个特定的IPv6地址块,它可以和两边的地址群进行通信。 基于以上的映射规则,ISP(i)使用定义为IVI46(i)的ISP6(i)的一个子集,将它映射到IPv4里的IPG4。IVI46(i)实际上是由全局IPv4主机使用的,除了IVI6(i)的部分,它并不能被IPv6的主机使用。 不同地址集合的映射和相互关系如图3所示,IVI4(i)和IVI6(i)分别代表IPv4和IPv6地址群里的相同实体。类似的,IPG4和IVIG46(i)分别代表IPv4和IPv6地址群里的相同实体。除此之外,IVI4(i)是IPG4的子集,IVI6(i)是IVIG46(i)的子集。 |
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