发布成功
竞标中
智能车载机器人,采用ESP32-S3(语音交互) + 瑞芯微RK3588(多模态AI处理)双芯片方案,重点优化语音识别准确率和实时响应速度,打造行业领先的车载智能助手。
核心需求
1、解决语音识别率问题
优化ESP32-S3的麦克风阵列降噪(AEC/NS)
提升本地语音唤醒(Wake Word)准确率
降低云端语音识别(ASR)的误识别率
2、优化系统时延
减少语音输入→AI处理→反馈全链路延迟(目标<300ms)
优化RK3588的NPU推理效率(YOLO/语音模型)
确保多线程调度不影响实时性
3、车载场景适配
解决车内噪声(风噪/引擎声)对语音的干扰
适应车载电源管理(低功耗唤醒+快速响应)
支持离线+在线混合语音模式(无网络时仍可用)
技术栈要求:
方向 必须掌握的技术
ESP32-S3 - 语音前端处理(AEC/NS/AGC)
- Wi-Fi/BLE通信优化
- 低功耗唤醒设计
RK3588 - Linux BSP定制
- NPU加速(RKNN/YOLO部署)
- 多摄像头输入处理
语音/AI - 本地语音识别(如Vosk/Speech-to-Text)
- 噪声抑制算法
- 多模态交互逻辑
车载适配 - CAN总线通信
- 车载电源管理
- EMI/EMC抗干扰设计
调试优化 - 使用Perf/Valgrind分析性能瓶颈
- 示波器抓取语音信号质量
项目职责:
1、主导车载语音交互系统的嵌入式开发,确保低延迟、高识别率
2、优化RK3588的AI推理流水线,减少图像+语音并行处理的资源冲突
3、设计抗噪声语音方案,适应高速行驶中的复杂声学环境
4、开发量产测试工具,确保语音模块的出厂一致性
5、与算法团队协作,部署优化后的语音模型
硬性条件:
✅ 5年+嵌入式开发经验,有车载/机器人语音项目成功案例
✅ 精通ESP32-S3语音链路的全栈开发(从麦克风驱动到云端通信)
✅ 有RK3588 NPU加速经验,完成过AI模型部署(如CNN/RNN)
✅ 能通过硬件+算法联合优化手段降低系统延迟
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2、项目预算与报价不代表最终成交价格,成交价以双方协商为准;
3、平台提供设计项目对接服务,希望促成高效合作,对交易双方不收取佣金,谢谢留意!
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