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SensiML與安森美合作 為邊緣感知創(chuàng)建理想平臺

ainet.cn   2021年11月05日

       11月4日,用于構(gòu)建智能物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的AI工具開發(fā)商SensiML?宣布與安森美(onsemi)合作,為自動駕駛傳感器數(shù)據(jù)處理和預(yù)測建模提供完整的機(jī)器學(xué)習(xí)方案。此次合作結(jié)合了SensiML的Analytics Toolkit開發(fā)軟件與安森美的RSL10傳感器開發(fā)套件,從而為工業(yè)生產(chǎn)流程控制和監(jiān)測等邊緣感知應(yīng)用創(chuàng)建了一個理想的平臺。SensiML可在超小空間內(nèi)支持AI功能,加上RSL10平臺的先進(jìn)感知和Bluetooth?低功耗(Low Energy)聯(lián)接,能夠?qū)崿F(xiàn)先進(jìn)的智能感知,而無需對高度動態(tài)的原始傳感器數(shù)據(jù)做云分析。


(圖片來源:SensiML)

低功耗自動駕駛邊緣節(jié)點(diǎn)應(yīng)用
       采用業(yè)界最低功耗的藍(lán)牙低功耗聯(lián)接,安森美RSL10傳感器開發(fā)套件可將RSL10無線電與全套環(huán)境和慣性運(yùn)動傳感器整合在一塊極小的電路板上,隨時與SensiML Toolkit聯(lián)接。開發(fā)人員會結(jié)合使用基于RSL10的平臺和SensiML軟件,從而輕松將低延遲的本地AI預(yù)測算法添加到工業(yè)可穿戴設(shè)備、機(jī)器人、過程控制或預(yù)測性維護(hù)應(yīng)用中,無論開發(fā)人員是否擅長數(shù)據(jù)科學(xué)和AI。由此產(chǎn)生的自動生成的代碼賦能智能感知嵌入式終端,從而能在事件發(fā)生地將原始傳感器數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵的洞察事件,并能實(shí)時采取適當(dāng)?shù)男袆印4送?,該智能終端還只在數(shù)據(jù)提供有價值信息時才會進(jìn)行通信,從而大大減少了網(wǎng)絡(luò)流量。
       安森美應(yīng)用工程副總裁Dave Priscak表示:“對于關(guān)鍵工業(yè)生產(chǎn)工藝而言,基于云的分析會添加不必要的不確定延遲,且速度緩慢、距離較遠(yuǎn),非常不可靠。與遠(yuǎn)程云學(xué)習(xí)分析相比,本地機(jī)器學(xué)習(xí)分析關(guān)鍵事件可媲美生產(chǎn)保持在線,且設(shè)備不會出現(xiàn)停機(jī),并保障人員安全和生產(chǎn)力?!?BR>       SensiM首席執(zhí)行官Chris Rogers表示:“根據(jù)最基本的AutoML規(guī)定,其他用于邊緣的AutoML方案僅采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類模型,為特定應(yīng)用產(chǎn)生次優(yōu)代碼。我們?nèi)娴腁utoML模型搜索不僅包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),還包括一系列經(jīng)典的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,以及分段器、功能選擇和數(shù)字信號調(diào)節(jié)變換,以提供最緊湊的模型,滿足應(yīng)用的性能需求?!?/P>

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