適応しなければ、時代遅れになるリスクがあります。消費者が持続可能な自動運転車やコネクテッドカーを求めるなか、課題は山積しています。電動化への圧力が増し、より環境に優しい車両への需要が高まっています。消費者は、さらに接続性を高めたコネクテッドカーや高いレベルの自動化を実現した自動運転車を求めます。こうした複雑な業界で成功するために自動車メーカーは、革新的な車両の開発に役立つ知識とソリューションを必要としています。
Software & Systems Engineeringのウェビナーを視聴すれば、その方法を学べます。業界の課題がもたらす複雑さに対処する上で、統合型モデルベース・システムエンジニアリング (MBSE) 手法がどのように役立つのかが分かります。
持続可能性の実現への圧力が強まっています。消費者はより環境に優しい車両を求めています。世界では、内燃機関 (ICE) の段階的廃止を計画する国も増えています。ICEから電気推進システムへの移行は、従来の自動車産業に劇的な変化をもたらしました。2040年までに、販売される乗用車の半分以上が電気自動車になると見込まれています。持続可能性への需要が高まるなか、一歩先を行きたいなら自動車メーカーも適応しなければなりません。
統合型MBSE手法を導入してこれらのニーズを満たす必要があります。統合型MBSE手法は、顧客や政府が求める持続可能な車両の開発に役立ちます。
消費者はコネクテッドカーを求め、ADASや自動運転車がもたらすメリットにも関心を寄せています。こうしたニーズに対応するソフトウェアは、車両の最も重要な要素となりつつあります。車両にソフトウェアを実装することで、車両の開発はこれまでになく複雑化してきました。こうした状況下で、需要を満たす機会が開かれる一方、新たな競争が生まれています。新興企業からテクノロジー大手まで、テクノロジープレーヤーは皆、未来の輸送を実現するために戦っています。この戦いに勝つには、MBSEの原則に基づいた手法が不可欠です。
自動車メーカーは、Software & Systems Engineeringを活用して今日の複雑な車両を高速で開発し、業界をリードすることができます。シーメンスの統合型モデルベース・システムエンジニアリング (MBSE) 手法は、次の5つの柱に基づいています。製品定義、コネクテッドエンジニアリング、製品検証、品質エンジニアリング、統合型プログラム計画
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