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環球觀熱點:采用高性能CPU 讓AI在無線環境中應用的超級神器

2022-10-31 16:54:08來源:中關村在線  


(相關資料圖)

在過去的十年里,人工智能 (AI) 已由一個概念轉變為人們生活中必不可少的一項技術。搜索、社交媒體源、在線廣告等服務都使用 AI 算法,并在云端對海量數據進行多元化處理,進而為每位用戶量身打造定制服務。此外,AI 的自主學習能力在網絡應用中也無處不在,包括優化用戶體驗、業務流程和技術解決方案等。

與此同時,AI在聯網設備中也開始得到廣泛應用,例如通過人臉識別解鎖手機、拍攝照片等應用。但值得一提的是:這些應用的AI計算在終端設備上就可實現,即邊緣 AI 算法。

AI及相關的機器學習技術逐漸普及和成熟,越來越多的產品集成了邊緣 AI,幫助改善用戶服務體驗并能支持全新的應用場景。語音及人臉識別等手機標配功能僅僅是邊緣AI應用的很小一部分,未來將會有更多場景使用到邊緣AI技術。

與標準人工智能類似,邊緣 AI 依賴于模擬人腦神經網絡結構創建的數學模型,并通過訓練完成各種任務。例如,在接觸過網絡上大量紅綠燈圖片之后,這些神經網絡就會輕而易舉地識別此類圖片。

訓練AI算法的過程需要大量數據,并且涉及大量的計算。但最終得到的是體積小、功能強的 AI 模型,可以輕松部署到任意數量的終端設備上。如果這些設備具有足夠的計算資源,那么運行算法時就不需要云端連接。

人臉識別除了可以在智能手機上使用,也可以在其他場景中用于用戶驗證。例如,商業門禁解決方案通過人臉識別來確保進入限制區域的員工均經過授權,而安保攝像頭則可以利用人臉識別功能在檢測到陌生人進入建筑時觸發警報。同樣,在健身房、醫療診所或商業場館,人臉識別還可以用來辨別客戶。

與此同時,語音用戶界面也越來越流行。畢竟,直接與智能設備對話應該是最方便的互動方式了。語音識別技術可以驗證用戶身份,處理輸入的語音指令,近年來在智能手機和智能個人助理的應用中被逐漸完善,現在已經開始出現在汽車和智能家居設備應用中,同時還為無法打字的殘疾人士帶來了便利。

在工業領域,邊緣AI可用于標記設備的異常行為,例如電機出現故障的早期特征或軸承的磨損跡象。針對此類異常檢測應用場景,我們使用包含正常行為的數據集對AI模型進行訓練。只要檢測到任何偏離標準的情況,工廠操作人員就會收到警報,從而能夠了解機械設備潛在的故障并且盡早進行處理,避免停機所造成的高昂經濟和時間損失。

在無線智能設備中部署邊緣 AI 應用場景已經變得非常便捷,而且其性能也更強大。u-blox剛剛推出了NORA-W10 Wi-Fi 4和藍牙低功耗5.0模塊,專為實現和加速邊緣AI應用部署而設計。NORA-W10模塊除了采用高性能open CPU來支持功能豐富的客戶應用,還支持語音和人臉識別的 AI計算。用于邊緣神經網絡推理(8 位和 16 位模型)的AI矢量指令可以帶來額外的性能提升,顯著加快AI算法速度,降低感知延遲,并且還能減少耗電量。

標簽: 人工智能

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