محرك أقراص Nvidia
إنفيديا درايف هي منصة حاسوبية من إنفيديا ، تهدف إلى توفير وظائف القيادة الذاتية ومساعدة السائق المدعومة بالتعلم العميق . [ 1 ] [ 2 ] تم تقديم المنصة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس في يناير 2015. [ 3 ] تم تقديم نسخة محسّنة، درايف بي إكس 2، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بعد عام، في يناير 2016. [ 4 ]
كان برنامج إصدار البرامج المرتبط بالمنصة، والذي يحمل اسم NVIDIA DRIVE Hyperion، يُشار إليه في وقتٍ ما برقم مراجعة يُساعد على مطابقة البرنامج مع جيل الأجهزة المُصمم لها، كما يُتيح إنشاء حزم جاهزة للطلب تحت هذا الاسم. في السابق، كان يُستخدم مصطلح Nvidia Drive SDK فقط للإشارة إلى حزمة المطورين، بينما كان Nvidia Drive OS يُشير إلى نظام التشغيل (OS) الذي يأتي مع منصات التقييم أو يُمكن تنزيله لتغيير نظام التشغيل وتحديثه لاحقًا.
الأجهزة وأشباه الموصلات
ماكسويل
أُعلن عن أولى رقائق Nvidia المستقلة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2015، والتي تعتمد على بنية Maxwell الدقيقة لوحدة معالجة الرسومات . [ 5 ] وتضمنت المجموعة منصتين:
تجربة قيادة CX
استندت لوحة Drive CX إلى معالج Tegra X1 SoC (نظام على شريحة) وتم تسويقها كحاسوب قمرة قيادة رقمي ، يوفر لوحة تحكم غنية، ونظام ملاحة، وتجربة وسائط متعددة. وأفادت بيانات صحفية مبكرة من Nvidia أن لوحة Drive CX ستكون قادرة على استيعاب إما معالج Tegra K1 أو Tegra X1. [ 6 ]
محرك الأقراص PX

يعتمد الإصدار الأول من Drive PX على اثنين من معالجات Tegra X1 SoC، وكان منصة تطوير أولية تستهدف السيارات ذاتية القيادة (شبه) الذاتية.
لغة باسكال
تم الإعلان عن منصات Drive PX القائمة على بنية Pascal GPU الدقيقة لأول مرة في معرض CES 2016. [ 7 ] هذه المرة تم الإعلان عن إصدار جديد فقط من Drive PX، ولكن بتكوينات متعددة.
محرك PX 2
تعتمد وحدة Nvidia Drive PX 2 على معالج واحد أو اثنين من معالجات Tegra X2 SoC، حيث يحتوي كل معالج على نواتين من نوع Denver، وأربع نوى من نوع ARM A57، ووحدة معالجة رسومية من جيل Pascal . [ 8 ] يوجد نوعان من تكوينات اللوحة الفعلية:
- لـ AutoCruise: معالج Tegra X2 واحد + معالج Pascal واحد
- لـ AutoChauffeur: معالجين Tegra X2 + معالجين رسوميين Pascal
كما تقدم شركة Nvidia اقتراحًا للقيادة الذاتية الكاملة من خلال دمج عدة مكونات من لوحة AutoChauffeur وربط هذه اللوحات باستخدام تقنيات مثل UART وCAN وLIN وFlexRay وUSB وشبكة إيثرنت بسرعة 1 جيجابت أو 10 جيجابت. وبالنسبة لأي تصميم لوحة دوائر مطبوعة مخصصة، يتوفر خيار ربط معالجات Tegra X2 عبر جسر ناقل PCIe، وذلك وفقًا لمخططات اللوحة المتوفرة على الإنترنت.
تتضمن جميع سيارات تسلا موتورز المصنعة منذ منتصف أكتوبر 2016 وحدة Drive PX 2، والتي تُستخدم لمعالجة الشبكات العصبية لتمكين نظام القيادة الآلية المحسّن ووظائف القيادة الذاتية الكاملة. [ 9 ] ومن التطبيقات الأخرى سباقات الروبوتات (Roborace ) . [ 10 ] أظهر تفكيك وحدة التحكم القائمة على معالج Nvidia من سيارة تسلا حديثة أن السيارة كانت تستخدم شريحة Drive PX 2 AutoCruise أحادية الشريحة مُعدّلة، مع إضافة وحدة معالجة رسومية GP106 كوحدة MXM . وقد أشارت علامات الشريحة بقوة إلى استخدام معالج Tegra X2 Parker كمعالج مركزي متكامل على شريحة واحدة (SoC). [ 11 ] [ 12 ]
تعتمد على فولتا وتورينج
تم الإعلان عن الأنظمة القائمة على بنية Volta GPU الدقيقة وبنية Turing GPU الدقيقة لأول مرة في معرض CES 2017. [ 13 ] وقد أطلق عليها في الأصل اسم Drive PX، ولكن تم تغييرها لاحقًا إلى DRIVE AGX.
درايف إيه جي إكس زافيير
أُعلن عن أول نظام Drive PX قائم على معمارية Volta في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 تحت اسم Xavier AI Car Supercomputer. [ 13 ] وأُعيد تقديمه في معرض CES 2018 باسم Drive PX Xavier. [ 14 ] [ 15 ] أشارت التقارير الأولية عن معالج Xavier SoC إلى شريحة واحدة بقدرة معالجة مماثلة لنظام Drive PX 2 Autochauffeur. [ 16 ] إلا أنه في عام 2017، رُفع أداء النظام القائم على Xavier لاحقًا، ليصبح أعلى بنسبة 50% من نظام Drive PX 2 Autochauffeur. [ 13 ] من المفترض أن يُقدّم Drive PX Xavier أداءً يصل إلى 30 تيرابايت في الثانية (INT8 TOPS) باستهلاك 30 واط فقط من الطاقة. [ 17 ] يتوزع هذا الأداء على وحدتين منفصلتين: وحدة معالجة الرسومات المدمجة (iGPU) بقدرة 20 تيرابايت في الثانية (INT8 TOPS) كما نُشر سابقًا، ووحدة DLA المُستحدثة التي أُعلن عنها لاحقًا والتي تُضيف 10 تيرابايت في الثانية (INT8 TOPS) إضافية.
DRIVE AGX Pegasus
في أكتوبر 2017، أعلنت شركة إنفيديا وشركات التطوير الشريكة لها عن نظام Drive PX Pegasus، الذي يعتمد على معالجين من نوع Xavier (وحدة معالجة مركزية/معالج رسومات مدمج) ومعالجين رسومات منفصلين من جيل Turing . وأوضحت الشركات أن الجيل الثالث من نظام Drive PX سيكون قادرًا على القيادة الذاتية من المستوى الخامس ، بقدرة حسابية إجمالية للذكاء الاصطناعي تبلغ 320 تيرابايت في الثانية، واستهلاك طاقة يبلغ 500 واط . [ 18 ] [ 19 ]
قائم على الأمبير
DRIVE AGX Orin
تم الإعلان عن عائلة لوحات Drive AGX Orin في 18 ديسمبر 2019، خلال مؤتمر GTC China 2019. [ 20 ] وفي 14 مايو 2020، أعلنت Nvidia أن Orin ستستخدم بنية Ampere الدقيقة الجديدة لوحدة معالجة الرسومات، وستبدأ في توفير عينات للمصنعين في عام 2021، وستكون متاحة للإنتاج في عام 2022. [ 21 ] ومن المتوقع أن تُجهز الإصدارات اللاحقة بنماذج رقائق و/أو وحدات من نظام Tegra Orin SoC .
آدا لوفليس
درايف أتلان (ملغى)
أعلنت شركة Nvidia عن نظام SoC الذي يحمل الاسم الرمزي Atlan في 12 أبريل 2021 في مؤتمر GTC 2021. [ 22 ]
أعلنت شركة Nvidia إلغاء مشروع Atlan في 20 سبتمبر 2022، والذي كان من المفترض أن يكون مزودًا بمعالج Grace-Next ووحدة معالجة رسومية تعتمد على Ada Lovelace، وأعلنت Nvidia أن نظامها التالي على شريحة واحدة (SoC) سيُطلق عليه اسم Thor. [ 23 ]
مقرها بلاكويل
درايف إيه جي إكس ثور
أُعلن عن معالج Nvidia Drive AGX Thor في 20 سبتمبر 2022، [ 24 ] وهو مزود بمعالج Arm Neoverse V3AE، [ 25 ] ووحدة معالجة رسومية (GPU) من نوع Blackwell ، والتي أُعلن عنها في 18 مارس 2024. [ 26 ] يدعم المعالج العمليات الحسابية ذات الفاصلة العائمة 8 بت (FP8) ويقدم أداءً يصل إلى 1000 تيرافلوب (TOPS) في العمليات الحسابية ذات الفاصلة العائمة 8 بت، أو 1000 تيرافلوب (TFLOPS) في العمليات الحسابية ذات الفاصلة العائمة 8 بت، أو 500 تيرافلوب (TFLOPS) في العمليات الحسابية ذات الفاصلة العائمة 16 بت. [ 27 ] يمكن توصيل معالجين من نوع Thor SoC عبر تقنية NVLink-C2C. [ 24 ]
أُفيد أن شركات BYD و Hyper و XPENG و Li Auto و ZEEKR تستخدم معالج DRIVE AGX Thor في سياراتها. [ 28 ] وتُعدّ سيارة Lynk & Co 900 أول سيارة إنتاجية مزودة بمعالج DRIVE AGX Thor SoC. [ 29 ]
البرامج والتجميع
بإضافة علامة Hyperion [ 30 ] إلى سلسلة منصاتها المرجعية [ 31 ] ، تروج Nvidia لمنتجاتها واسعة الانتشار، مما يتيح للآخرين تجربتها بسهولة، ثم تطوير منتجاتهم الخاصة المصممة خصيصًا للسيارات. ويُعدّ الجزء البرمجي الغني بالميزات في النظام الأساسي عونًا كبيرًا لهؤلاء الآخرين للمضي قدمًا بسرعة في تطوير حلولهم الخاصة بالتطبيقات. وقد أشارت شركات خارجية، مثل DeepRoute.ai ، علنًا إلى استخدامها هذه المنصة البرمجية كأساس لها. [ 32 ] يركز التصميم بالكامل على بيئات التشغيل المتوافقة مع UNIX/Posix أو المشتقة منها (Linux، [ 33 ] Android، [ 34 ] QNX - المعروفة أيضًا باسم إصدارات DRIVE OS) مع دعم خاص لأشباه الموصلات المذكورة سابقًا، سواءً من خلال دعم داخلي (CUDA، Vulkan) أو دعم خارجي (واجهات وبرامج تشغيل خاصة للكاميرا، والليدار، وCAN، وغيرها الكثير) للوحات المرجعية المعنية. للتوضيح، تقوم شركة Nvidia بتجميع جوهر البرامج اللازمة للمطورين في حزمة تطوير البرامج Drive SDK، والتي تنقسم إلى مكونات DRIVE OS وDriveWorks وDRIVE AV وDRIVE IX. [ 35 ]
| إصدار هايبريون | تم الإعلان | أحدث إطلاق للرقائق | بدء استخدام الطريق | حالة الاستخدام المستهدفة | أشباه الموصلات | منصات مرجعية / مجموعات تطوير البرامج | إصدار نظام التشغيل DRIVE | دعم المستشعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 [ 36 ] | 2020 | القيادة الذاتية من المستوى 2+ | كزافييه، وحدة معالجة الرسومات تورينج | درايف إيه جي إكس زافيير، درايف إيه جي إكس بيغاسوس | خارجياً: 7 كاميرات، 8 رادارات. داخلياً: كاميرا واحدة. | |||
| 8 [ 37 ] [ 33 ] | 2020 | كزافييه، وحدة معالجة الرسومات تورينج | درايف إيه جي إكس زافيير، درايف إيه جي إكس بيغاسوس | 5.0.13.2 (لينكس) | المعدات الخارجية للمركبة: 12 كاميرا، 9 رادارات، 1 ليدار | |||
| 8.1 [ 38 ] | 2022 | تقديرات لعام 2024 | أورين، خافيير، وحدة معالجة الرسومات تورينج | DRIVE AGX Orin، DRIVE AGX Pegasus، DRIVE Hyperion 8.1 Developer Kits [ 39 ] | أورين: 6.0 (الأحدث: 6.0.4) زافيير/بيغاسوس: 5.2.6 [ 35 ] | المعدات الخارجية للمركبة: 12 كاميرا، 9 رادارات، 1 ليدار | ||
| 9 [ 40 ] [ 41 ] | مارس 2022 | تم الإلغاء | أتلان (ملغى) | التجهيزات الخارجية للمركبة: 14 كاميرا، 9 رادارات، 3 أجهزة ليدار، 20 جهاز استشعار فوق صوتي. التجهيزات الداخلية للمركبة: 3 كاميرات، رادار واحد. | ||||
| 10 [ 42 ] | أكتوبر 2025 | 2025 | 2027 | ثور | التجهيزات الخارجية للمركبة: 14 كاميرا، 9 رادارات، جهاز ليدار واحد، 12 جهاز استشعار فوق صوتي، مصفوفة ميكروفونات. التجهيزات الداخلية للمركبة: 4 كاميرات. |
ملاحظة: الجدول أعلاه لا يزال "حديثاً" وقد يكون غير مكتمل.
مقارنة مجموعات أدوات التطوير
| قدمت شركة إنفيديا مجموعة أدوات التطوير | تجربة قيادة CX | محرك الأقراص PX | قيادة PX 2 AutoCruise | القيادة PX 2 ( Tesla HW2 ) | سائق سيارة PX 2 | القيادة PX 2 ( Tesla HW2.5 ) | DRIVE AGX Xavier [ 15 ] | DRIVE AGX Pegasus [ 18 ] | DRIVE AGX Orin [ 43 ] [ 20 ] | DRIVE AGX Pegasus OA (ملغاة) [ 44 ] | درايف أتلان (ملغى) | درايف إيه جي إكس ثور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنية المعالج الرسومي الدقيقة | ماكسويل (28 نانومتر) | باسكال (16 نانومتر) | فولتا (12 نانومتر) تورينج (12 نانومتر) | أمبير (8 نانومتر [ 45 ] ) | آدا لوفليس ( TSMC 4N ) | بلاكويل ( TSMC 4NP [ 46 ] ) | ||||||
| تم الإعلان | يناير 2015 | سبتمبر 2016 [ 47 ] | أكتوبر 2016 [ 48 ] | يناير 2016 | أغسطس 2017 [ 49 ] | يناير 2017 | أكتوبر 2017 | ديسمبر 2019 | أبريل 2021 [ 50 ] | سبتمبر 2022 [ 51 ] | ||
| تم الإطلاق | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | أكتوبر 2018 [ 52 ] | ؟ | 2022 [ 53 ] | تم الإلغاء | تم الإلغاء [ 23 ] | 2025 [ 51 ] |
| رقائق البطاطس | 1x Tegra X1 | 2x Tegra X1 | معالج رسومات Tegra X2 (Parker) واحد + معالج رسومات Pascal واحد | معالجين رسوميات Tegra X2 (Parker) + معالجين رسوميات منفصلين Pascal | 2x Tegra X2 (Parker) + 1x Pascal dGPU [ 54 ] | 1x كزافييه [ 55 ] | 2x Xavier + 2x Turing T4 dGPU | 1x أورين | 1x Orin + 1x A100 dGPU | 1x أتلان | ثور واحد | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج رباعي النواة Cortex A57، معالج رباعي النواة Cortex A53 | معالجين رباعيي النواة من نوع Cortex A57، ومعالجين رباعيي النواة من نوع Cortex A53 | معالج دنفر ثنائي النواة، معالج كورتكس A57 رباعي النواة | معالجين من نوع Denver ثنائيي النواة، ومعالجين من نوع Cortex A57 رباعيي النواة. | معالجين من نوع Denver ثنائيي النواة، ومعالجين من نوع Cortex A57 رباعيي النواة. | كارميل ذات 8 أنوية [ 55 ] | 2x 8-core كارميل | معالج Cortex A78AE ذو 12 نواة | ?-core Grace-Next [ 50 ] | 14-core Neoverse V3AE [ 56 ] | ||
| معالج الرسوميات المدمج | 1x 2 SMM Maxwell iGPU (256 نواة CUDA) | 2x 2 SMM Maxwell iGPU (256 نواة CUDA) | 1x Parker iGPU (256 نواة CUDA) [ 11 ] | 2x Parker iGPU (256 نواة CUDA) | 2x Parker iGPU (256 نواة CUDA) [ 49 ] [ 54 ] | 1x Volta iGPU (512 نواة CUDA) [ 55 ] | 2x Volta iGPU (512 نواة CUDA) | وحدة معالجة رسومات مدمجة واحدة من نوع Ampere (2048 نواة CUDA) | ؟x Ada Lovelace GPU [ 23 ] | 1x Blackwell iGPU [ 57 ] (2560 نواة CUDA) | ||
| dGPU | غير متوفر | غير متوفر | 1x 2 SM Pascal dGPU (1280 نواة CUDA) على فتحة MXM [ 11 ] | 2x 2 SM Pascal dGPU (1280 نواة CUDA) على فتحات MXM [ 58 ] | 1x 2 SM Pascal dGPU (1280 نواة CUDA) [ 49 ] [ 54 ] | غير متوفر | 2x Turing dGPU (2560 نواة CUDA) | غير متوفر | وحدة معالجة رسومات منفصلة واحدة من نوع أمبير | غير متوفر | ||
| وحدة معالجة الشبكات العصبية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1x DLA | 2x DLA | 1x DLA | ؟ | غير متوفر | |
| مسرّع الرؤية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 1x PVA [ 55 ] | 2x PVA | 1x PVA | ؟ | 1x PVA | |
| ذاكرة | ؟ | ؟ | 8 جيجابايت LPDDR4 4 جيجابايت GDDR5 (dGPU) [ 59 ] | 2x 8 GB LPDDR4 2x 4 GB GDDR5 (dGPU) [ 59 ] | 2x 8 GB LPDDR4 4 GB GDDR5 (dGPU) | 16 جيجابايت LPDDR4 [ 55 ] | 2 × 16 جيجابايت LPDDR4 2 × 16 جيجابايت GDDR6 (dGPU) | 32 جيجابايت LPDDR5 | 32 جيجابايت LPDDR5 80 جيجابايت HBM2e (وحدة معالجة رسومات منفصلة) | ؟ | 128 جيجابايت LPDDR5X | |
| تخزين | ؟ | ؟ | 64 جيجابايت eMMC [ 59 ] | ؟ | 128 جيجابايت eMMC [ 59 ] | ؟ | ؟ | ؟ | 256 جيجابايت | ؟ | ؟ | |
| أداء متفرق | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 167 قطعة INT8 (iGPU) 87 قطعة INT8 (DLA) | 900 INT8 TOPS (dGPU) 167 INT8 TOPS (iGPU) 87 INT8 TOPS (DLA) | 1000 INT8 TOPS (الإجمالي) [ 23 ] | 1000 INT8 TOPS (إجمالي)، 1000 FP8 TFLOPS (إجمالي)، 500 FP16 TFLOPS (إجمالي) [ 51 ] |
| أداء كثيف | 1 تيرافلوبس FP16 (وحدة معالجة الرسومات المدمجة) | 2x 1 FP16 TFLOPS (iGPU) | 10-12 INT8 TOPS (الإجمالي) 4 FP32 TFLOPS (الإجمالي) [ 60 ] [ 61 ] | 20-24 INT8 TOPS (الإجمالي) 16 FP16 TFLOPS (الإجمالي) 8 FP32 TFLOPS (الإجمالي) [ 60 ] [ 61 ] | 10-12 INT8 TOPS (الإجمالي) 4 FP32 TFLOPS (الإجمالي) [ 60 ] [ 61 ] | 20 INT8 TOPS، 1.3 FP32 TFLOPS (iGPU) 10 INT8 TOPS، 5 FP16 TFLOPS (DLA) 1.6 TOPS (PVA) [ 62 ] [ 55 ] | 2x 130 INT8 TOPS (dGPU) 2x 20 INT8 TOPS (iGPU) 2x 10 INT8 TOPS (DLA) 2x 1.6 TOPS (PVA) [ 63 ] | 83.5 INT8 توب (iGPU) 43.5 INT8 توب (DLA) | 450 INT8 TOPS (dGPU) 83.5 INT8 TOPS (iGPU) 43.5 INT8 TOPS (DLA) | 500 INT8 TOPS (الإجمالي) [ 23 ] | 500 INT8 TOPS (إجمالي)، 500 FP8 TFLOPS (إجمالي)، 250 FP16 TFLOPS (إجمالي) [ 51 ] | |
| قوة | ؟ | 20 واط [ 61 ] | جزء SoC بقدرة 40 واط : 10 واط [ 47 ] | 80 واط [ 64 ] [ 65 ] [ 61 ] [ 66 ] جزء SoC: 20 واط [ 47 ] | 60 واط [ 64 ] [ 65 ] [ 61 ] جزء SoC: 20 واط [ 47 ] | 30 واط [ 55 ] | 500 واط [ 63 ] | 100 واط | ؟ | ؟ | ؟ | |
ملاحظة: وحدة معالجة الرسومات المنفصلة والذاكرة عبارة عن أشباه موصلات مستقلة؛ أما جميع المكونات الأخرى، وخاصة أنوية معالج ARM، ووحدة معالجة الرسومات المدمجة، ومصفوفة البيانات الديناميكية، ومصفوفة البيانات الضوئية، فهي مكونات مدمجة في جهاز (أجهزة) الحوسبة الرئيسي المذكور. إن Tesla 2.0 و2.5 منتجان، وليسا مجموعتي تطوير.
مراجع
- ↑ عمر زكير عبد الحميد وآخرون (2016). "التقنيات الحالية للحد من حوادث التصادم لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة - دراسة استقصائية" . مجلة بيرينتيس الإلكترونية . 6 (2) . تاريخ الاسترجاع: 14 يونيو 2017 .
- ↑ "محرك أقراص Nvidia" . Nvidia.
- ↑ "سيارات تسير ذاتيًا باستخدام حاسوب قائم على معالج Nvidia X1" . سي نت. سي نت. 5 يناير 2015. تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2016 .
- ↑ "إنفيديا تعلن عن حاسوب فائق جديد للسيارات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" . صحيفة وول ستريت جورنال. 4 يناير 2016. تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2016 .
- ↑ سميث، جوشوا هو، رايان. "معاينة وتحليل بنية NVIDIA Tegra X1" . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2016 .
{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ NVIDIA ebnet den Weg für die Autos von Morgen mit den NVIDIA-DRIVE-Automotive-Computern
- ↑ سميث، رايان. "إنفيديا تعلن عن DRIVE PX 2 - قوة باسكال للسيارات ذاتية القيادة" . مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2016 .
- ↑ "منصة تطوير السيارات ذاتية القيادة من Nvidia Drive PX2" . www.nvidia.com . تاريخ الاسترجاع: 18 سبتمبر 2016 .
- ↑ لامبرت، فريد (21 أكتوبر 2016). "جميع سيارات تسلا الجديدة مزودة بمنصة NVIDIA Drive PX 2 AI الجديدة للقيادة الذاتية" . إلكترِك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2017 .
- ↑ داو، جيمسون (20 مايو 2017). "روبوريس تُطلق سيارتها "روبوكار" ذاتية القيادة على حلبة سباق باريس إي بريكس" . إلكترِك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2017 .
- ١ ٢ ٣ ألقِ نظرة على ما بداخل حاسوب Nvidia العملاق الموجود في سيارة تسلا للقيادة الذاتية
- ↑ لماذا لا يتمتع حاسوب تسلا العملاق من إنفيديا للقيادة الذاتية بالقوة المتوقعة؟
- 1 2 3 كاتريس، إيان؛ تاليس، بيلي (4 يناير 2016). "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017: مدونة Nvidia الرئيسية المباشرة" . Anandtech.com. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2017 .
- ↑ بالدوين، روبرتو (8 يناير 2018). "إنفيديا تكشف النقاب عن معالجها القوي Xavier SOC للسيارات ذاتية القيادة" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2018 .
- 1 2 "أجهزة السيارات ذاتية القيادة - إنفيديا درايف" . مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2019 .
- ↑ سميث، رايان (28 سبتمبر 2016). "إنفيديا تُشوق لـ Xavier، وهو نظام على شريحة عالي الأداء لـ Drive PX والذكاء الاصطناعي" . أناندتك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2017 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "منصة تطوير السيارات ذاتية القيادة من Nvidia Drive PX2" . NVIDIA . تم الاطلاع بتاريخ 1 ديسمبر 2017 .
- 1 2 أوه، نيت (10 أكتوبر 2017). "إنفيديا تعلن عن درايف بي إكس بيغاسوس في مؤتمر جي تي سي أوروبا 2017: أجهزة ذاتية القيادة من المستوى الخامس، تتميز بوحدات معالجة رسومية ما بعد فولتا" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017. تم الاسترجاع في 10 أكتوبر 2017 .
- ↑ أوشارد، إريك (10 أكتوبر 2017). "إنفيديا تكشف النقاب عن منصة الجيل التالي للسيارات ذاتية القيادة بالكامل" . رويترز. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2017 .
- 1 2 سميث، رايان (18 ديسمبر 2019). "إنفيديا تكشف تفاصيل DRIVE AGX Orin: معالج Arm قوي للسيارات لعام 2022" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2019 .
- ↑ إريك أبنت (14 مايو 2020). "برنامج Nvidia Drive ينتقل إلى معالجات Ampere الرسومية من أجل خارطة طريق أكثر سلاسة للقيادة الذاتية" . سلاش جير.
- ↑ تومازين، توم (12 أبريل 2021). "مركز بيانات متنقل: إنفيديا تكشف النقاب عن منصة DRIVE Atlan للمركبات ذاتية القيادة" . إنفيديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2024 .
- 1 2 3 4 5 سميث، رايان (20 سبتمبر 2022). "إنفيديا تتخلى عن معالج DRIVE Atlan SoC، وتُطلق معالج DRIVE Thor بقوة 2 بيتافلوب لسيارات 2025" . أناندتك. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2024 .
- 1 2 كاني، علي (20 سبتمبر 2022). "DRIVE Thor يجمع بين الصوت والصورة وقمرة القيادة على نظام واحد على شريحة واحدة" . إنفيديا . تم الاسترجاع في 6 يناير 2023 .
- ↑ كاني، علي (20 سبتمبر 2022). "DRIVE Thor يجمع بين الصوت والصورة وقمرة القيادة على نظام واحد على شريحة واحدة" . إنفيديا . تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2023 .
- ↑ لابري، ماري (18 مارس 2024). "محرك Nvidia Drive يُشغّل الجيل القادم من وسائل النقل - من السيارات والشاحنات إلى سيارات الأجرة الروبوتية ومركبات التوصيل ذاتية القيادة" . NVIDIA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2024 .
- ↑ "تقنية الحوسبة داخل المركبة من إنفيديا للمركبات ذاتية القيادة" . إنفيديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2024 .
- ↑ شابيرو، داني (18 مارس 2024). "الأنظار كلها متجهة نحو الذكاء الاصطناعي: عرض كامل لتقنيات السيارات في مؤتمر GTC 2024" . مدونة NVIDIA . تاريخ الاسترجاع: 5 يونيو 2024 .
- ↑ بوبيلف، دينيس (19 فبراير 2025). "لينك آند كو 900 هي أول سيارة مزودة بشريحة إنفيديا ثور بسعر 1000 توباك" . CarNewsChina.com . تاريخ الاسترجاع: 13 مارس 2025 .
- ↑ "أسئلة وأجوبة حول القيادة" . 3 نوفمبر 2021.
- ↑ عرض تقديمي من ديسمبر 2019: https://on-demand.gputechconf.com/gtc-cn/2019/pdf/CN9618/presentation.pdf
- ↑ "DeepRoute.ai ستدمج Nvidia Drive Hyperion في حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع" . 22 مارس 2022.
- 1 2 "أرشيفات محرك أقراص Nvidia" . 27 يوليو 2017.
- ↑ "تثبيت نظام أندرويد على DRIVE AGX" . 3 سبتمبر 2021.
- 1 2 "Nvidia Drive SDK" . 20 فبراير 2019.
- ↑ "NVIDIA DRIVE Hyperion 7.1" . 10 مارس 2022.
- ^ "Nvidia Drive Hyperion 9: منصة للقيادة الذاتية مع Atlan startet 2026" . 22 مارس 2022.
- ^ "Nvidia Drive Hyperion 9: منصة للقيادة الذاتية مع Atlan startet 2026" . 22 مارس 2022.
- ↑ "منصة تطوير المركبات ذاتية القيادة DRIVE Hyperion" . 31 يناير 2019.
- ^ "Nvidia Drive Hyperion 9: منصة للقيادة الذاتية مع Atlan startet 2026" . 22 مارس 2022.
- ↑ "إنفيديا تكشف النقاب عن منصة DRIVE Hyperion للمركبات ذاتية القيادة من الجيل التالي" . 24 مارس 2022.
- ↑ "إنفيديا تجعل العالم جاهزاً لسيارات الأجرة ذاتية القيادة من خلال شراكة مع أوبر لدعم التوسع العالمي" . 28 أكتوبر 2025.
- ↑ "منصة تطوير المركبات ذاتية القيادة DRIVE AGX" . مطورو NVIDIA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2025 .
- ↑ "منصة تطوير المركبات ذاتية القيادة DRIVE Hyperion - مطورو NVIDIA" . مطورو NVIDIA . 26 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2025 .
- ↑ كينيدي، باتريك (23 أغسطس 2022). "إنفيديا أورين تُقدّم معالجات Arm وAmpere في معرض هوت تشيبس 34" . سيرف ذا هوم . تاريخ الاسترجاع: 6 يناير 2023 .
- ↑ أوتشياما، كريستين (18 مارس 2024). "منصة NVIDIA Blackwell تصل لتشغيل عصر جديد من الحوسبة" . NVIDIA . تم الاسترجاع في 18 مارس 2024 .
- 1 2 3 4 كشفت شركة Nvidia عن نسخة بحجم كف اليد من معالج DRIVE PX2 أحادي النظام على شريحة واحدة
- ↑ "جميع سيارات تسلا المنتجة حاليًا مزودة بأجهزة قيادة ذاتية كاملة" . www.tesla.com . تاريخ الوصول: 1 ديسمبر 2017 .
- ١ ٢ ٣ "شركة تسلا تُقدّم مجموعة أجهزة جديدة للقيادة الذاتية '2.5' مزوّدة بقدرة حاسوبية أكبر" . إلكترِك . ٩ أغسطس ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع : ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨ .
- 1 2 لابري، ماري. "إنفيديا تكشف النقاب عن إنفيديا درايف أتلان، مركز بيانات ذكاء اصطناعي متنقل للجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة" . nvidianews.nvidia.com . إنفيديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يناير 2023 .
- 1 2 3 4 إنفيديا. "الحوسبة داخل المركبة للسيارات المُعرّفة بالذكاء الاصطناعي" . إنفيديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يناير 2023 .
- ↑ سوندارام، شري. "تقديم مجموعة أدوات تطوير NVIDIA DRIVE AGX: منصة مفتوحة وقابلة للتطوير للقيادة الذاتية" . مدونة NVIDIA . تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2025 .
- ↑ أبو الساميد، سام. "إنفيديا تطلق شريحة قيادة آلية بسرعة 1000 تيرابايت في الثانية، وفولفو ستطلق نظامًا يعمل بتقنية أورين في عام 2022" . فوربس . تاريخ الاسترجاع: 10 سبتمبر 2021 .
- ١ ٢ ٣ "نظرة أولى على أحدث كمبيوتر للقيادة الذاتية (٢.٥) من تسلا في سيارات موديل ٣، إس، وإكس" . إلكترِك . ٢٠١٨-٠٣-٢٨ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠١٨-١٠-٢٦ .
- 1 2 3 4 5 6 7 يُعد مركز عمليات الأمن NVIDIA Xavier أكبر مركز عمليات أمن وأكثرها تعقيدًا حتى الآن
- ↑ كاني، علي (20 سبتمبر 2022). "DRIVE Thor يجمع بين الصوت والصورة وقمرة القيادة على نظام واحد على شريحة واحدة" . إنفيديا . تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2023 .
- ↑ لابري، ماري (18 مارس 2024). "تقنية NVIDIA DRIVE تُشغّل الجيل القادم من وسائل النقل - من السيارات والشاحنات إلى سيارات الأجرة الروبوتية ومركبات التوصيل ذاتية القيادة" . NVIDIA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2024 .
- ↑ أعلنت NVIDIA عن محرك الأقراص PX 2 المزود بمعالج رسومات Pascal - حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي بتقنية FinFET 16 نانومتر، مبرد بالسوائل، وبقوة أداء 8 تيرافلوب.
- 1 2 3 4 "الأجهزة" . مطورو NVIDIA . 30-03-2017 . تم الاسترجاع في 01-12-2017 .
- 1 2 3 هو، جوشوا. "هوت تشيبس 2016: إنفيديا تكشف تفاصيل تيغرا باركر" . تم الاسترجاع في 26-10-2018 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - 1 2 3 4 5 6 بيرزاده، عثمان (2016-04-05). "يستخدم محرك الأقراص Nvidia Drive PX 2 أنوية معالجة رسومية Pascal مدمجة ومنفصلة - 24 تيرابايت في الثانية للتعلم العميق، و8 تيرافلوب، وذاكرة GDDR5 تصل إلى 4 جيجابايت [ مُحدَّث ] " . Wccftech . تم الاسترجاع في 26 أكتوبر 2018 .
- ↑ "مجموعة أدوات تطوير NVIDIA DRIVE AGX" . مطورو NVIDIA . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2019 .
- ١ ٢ "رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا ورقائق متعددة البيتا أوبس للسيارات ذاتية القيادة من الفئة ٥ خلال ٤ سنوات - NextBigFuture.com" . NextBigFuture.com . ٢٠١٧-١٠-٢٧ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠١٨-١٠-٢٦ .
- 1 2 أوبرمان، ستيوارت (أكتوبر 2017). "حوسبة وحدة معالجة الرسومات من إنفيديا: رحلة من ألعاب الكمبيوتر إلى التعلم العميق" (ملف PDF) . ندوة جامعة ستانفورد حول أنظمة الحاسوب EE380 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 26 سبتمبر 2023.
- 1 2 SteveNV (19 أبريل 2017). "قوة التصميم الحراري" . منتديات مطوري NVIDIA . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2018. تم الاسترجاع في 26 أكتوبر 2018 .
- ↑ ألتافيلا، ديف (28 سبتمبر 2016). "إنفيديا تُضاعف استثماراتها في السيارات ذاتية القيادة بشريحة الذكاء الاصطناعي زافيير وإشارة إلى الجيل القادم من معالجات الرسوميات فولتا" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2018 .
- إلكترونيات السيارات
- وحدات المعالجة العصبية
- منتجات إنفيديا
