Future Transportation· 2026Q2
GPU Hızlandırmalı Yönlendirilmiş Sezgisel Örnekleme ile CAN FD İletişiminde Artık Hata Olasılığı Analizi
GPU-Accelerated Guided Heuristic Sampling for Residual Error Probability Analysis in CAN FD Communication
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
OpenCL kullanan GPU-hızlandırmalı bir çerçeve, CAN FD için artık hata olasılığı analiz hızını önemli ölçüde artırarak (saniyede 150 binden 4.2 milyona iterasyon), CRC korumasının belirli çok bitli bozulma kalıplarıyla aşılabileceğini ortaya koyuyor; ancak test edilen konfigürasyonlarda uygulama katmanı E2E koruması sağlam kaldı.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- OpenCL aracılığıyla GPU hızlandırma, CAN FD hata analiz hızını saniyede 4.2 milyon iterasyona çıkarıyor.
- Standart CRC koruması, stuff-bit birikmesi dahil olmak üzere belirli çok bitli bozulma kalıplarıyla aşılabiliyor.
- Uygulama katmanı E2E korumalı konfigürasyonlarda, değerlendirilen senaryolarda artık hata görülmedi.
- Yerelleştirilmiş yük bölgeleri (Bayt 12-16), özellikle radar verileri için maskeleme hatalarına karşı hassastır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
The deployment of automated driving features demands stringent compliance with ISO 26262, particularly concerning data integrity over in-vehicle networks. This study effectively addresses the computational challenges of quantifying the residual error probability of Classical CAN and CAN FD communication under high-order fault profiles. By introducing a GPU-accelerated residual error analysis framework utilizing OpenCL, it overcomes the mathematical barriers of traditional brute-force simulation, elevating execution speeds from 150,000 to 4.2 million iterations per second. Empirical evaluations demonstrate that native data-link layer CRC protection may be bypassed under specific multi-bit physical-layer corruption patterns involving stuff-bit cascading effects. Conversely, for the evaluated application-layer End-to-End (E2E) protected configurations, no residual errors were observed. However, from a functional safety management perspective, these observations must be interpreted within the scope of the investigated configurations: the localized payload regions between Bytes 12 and 16 exhibiting an elevated susceptibility to masking failures apply exclusively to the investigated radar payload structures and selected real-world BLF traces. Because these masking failures are highly dependent on the evaluated frame structures and specific fault-injection scenarios, the conclusions should be limited accordingly to the evaluated configurations.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Future Transportation, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Donanım ve Mimari
Hardware and ArchitectureComputer Science