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大學(xué)嵌入式開(kāi)發(fā)常用教材_嵌入式系統(tǒng)與人工智能之間有沒(méi)有什么聯(lián)系

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發(fā)表于 2020-7-22 10:51:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大學(xué)嵌入式開(kāi)發(fā)常用教材_嵌入式系統(tǒng)與人工智能之間有沒(méi)有什么聯(lián)系,   

工業(yè)4.0(又名工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))和智能工廠等當(dāng)前的技術(shù)趨勢(shì)正在深刻地改變工業(yè)價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程,其特點(diǎn)是更高程度的數(shù)字化,連通性和自動(dòng)化。

  

所有涉及的組件,包括機(jī)器,機(jī)器人,傳輸和處理系統(tǒng),傳感器和圖像采集設(shè)備,始終如一地聯(lián)網(wǎng)并通過(guò)各種協(xié)議相互通信。機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新趨勢(shì)也正在改變工業(yè)生產(chǎn)的面貌。新一代更小,更緊湊,更具移動(dòng)性的機(jī)器人正在塑造高度自動(dòng)化的裝配車(chē)間的形象。協(xié)作機(jī)器人與他們的同事分享某些任務(wù),緊密合作,甚至經(jīng)常將工件交給彼此。

此外,機(jī)器視覺(jué)已成為這種通用自動(dòng)化生產(chǎn)方案中不可或缺的一部分。該技術(shù)在這方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用:在不同位置張貼的許多圖像采集設(shè)備(如相機(jī),掃描儀和3D傳感器)無(wú)縫記錄生產(chǎn)過(guò)程。然后,集成的機(jī)器視覺(jué)軟件處理生成的數(shù)字圖像數(shù)據(jù),并使其可用于生產(chǎn)鏈中的眾多應(yīng)用程序。例如,該軟件可以基于光學(xué)特征明確地識(shí)別許多不同的物體并精確地定位和對(duì)準(zhǔn)工件。該技術(shù)還支持故障檢查:可靠地識(shí)別并自動(dòng)拒絕有缺陷的產(chǎn)品。作為“生產(chǎn)之眼”,機(jī)器視覺(jué)廣泛監(jiān)控整個(gè)生產(chǎn)情況,從而使過(guò)程更安全,更有效。這尤其適用于協(xié)作之間的相互作用及其與人類的相互作用。

與此同時(shí),機(jī)器視覺(jué)算法也在嵌入式平臺(tái)上運(yùn)行并進(jìn)行優(yōu)化,這一點(diǎn)變得越來(lái)越重要。當(dāng)兩個(gè)技術(shù)世界彼此無(wú)縫集成時(shí),這被稱為嵌入式視覺(jué)。在工業(yè)4.0的背景下,使用帶有集成嵌入式軟件的緊湊型設(shè)備,特別是智能相機(jī),移動(dòng)視覺(jué)傳感器,智能手機(jī),平板電腦和手持設(shè)備,正在顯著增加。它們?cè)诠I(yè)環(huán)境中激增的原因是,今天的設(shè)備配備了具有長(zhǎng)期可用性的高性能工業(yè)級(jí)處理器。

現(xiàn)代嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)能夠滿足數(shù)字化的巨大需求,尤其是當(dāng)它們配備人工智能(AI)時(shí)。 這些基于AI的技術(shù)包括例如深度學(xué)習(xí)和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)。這些方法的特別之處在于它們能夠?qū)崿F(xiàn)極高且強(qiáng)大的識(shí)別率。

在深度學(xué)習(xí)過(guò)程的情況下,首先使用諸如由圖像獲取設(shè)備生成的大量數(shù)字圖像數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練CNN。在此培訓(xùn)過(guò)程中,自動(dòng)學(xué)習(xí)特定“類”的典型特征 - 包括例如特定對(duì)象屬性和區(qū)別特征;谟(xùn)練結(jié)果,可以精確地分類和識(shí)別要識(shí)別的對(duì)象,之后可以將它們直接分配給特定的類。利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),不僅可以對(duì)對(duì)象進(jìn)行分類,而且可以精確地對(duì)對(duì)象和故障進(jìn)行定位。

在嵌入式視覺(jué)應(yīng)用中使用深度學(xué)習(xí)

如今,深度學(xué)習(xí)功能已經(jīng)在許多嵌入式視覺(jué)應(yīng)用中得到應(yīng)用。所有這些應(yīng)用程序的共同點(diǎn)是它們通常會(huì)生成大量數(shù)據(jù),并且經(jīng)常涉及非工業(yè)場(chǎng)景,例如自動(dòng)駕駛。相關(guān)車(chē)輛已經(jīng)配備了許多傳感器和攝像頭,可以從當(dāng)前的交通狀況中收集數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。集成視覺(jué)軟件借助深度學(xué)習(xí)算法實(shí)時(shí)分析數(shù)據(jù)流。例如,這使得可以識(shí)別情況,處理他們的信息,并使用它來(lái)精確地控制車(chē)輛 - 這使得自動(dòng)駕駛成為可能;谏疃葘W(xué)習(xí)的嵌入式視覺(jué)技術(shù)也經(jīng)常用于智能城市環(huán)境中。在大城市,某些基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程,如街道交通,照明和電力供應(yīng),以數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化,以便為居民提供特殊服務(wù)。最后,這些技術(shù)被用于智能家居應(yīng)用,例如,數(shù)字語(yǔ)音助手和機(jī)器人真空吸塵器。

機(jī)器視覺(jué)過(guò)程的自動(dòng)化

那么深度學(xué)習(xí)技術(shù)在嵌入式和機(jī)器視覺(jué)環(huán)境中的優(yōu)勢(shì)是什么?

繁瑣的手動(dòng)特征提取不再是必需的。深度學(xué)習(xí)算法能夠自動(dòng)地從訓(xùn)練數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)特定的區(qū)別特征,例如紋理,顏色以及灰度等級(jí),并根據(jù)相關(guān)性對(duì)它們進(jìn)行加權(quán)。通常,這項(xiàng)任務(wù)必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的機(jī)器視覺(jué)專家手動(dòng)執(zhí)行,這使得它非常耗時(shí)且成本高昂。

對(duì)象特征通常非常復(fù)雜,人類幾乎不可能解釋。另一方面,從訓(xùn)練數(shù)據(jù)中自動(dòng)學(xué)習(xí)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省了大量的努力,時(shí)間和金錢(qián)。深度學(xué)習(xí)的另一個(gè)好處是,也可以區(qū)分更抽象的對(duì)象,而傳統(tǒng)的手動(dòng)方法只能對(duì)可以清楚描述的對(duì)象進(jìn)行分類。這包括具有更復(fù)雜,精致結(jié)構(gòu)或出現(xiàn)在極其嘈雜背景下的物體。在大多數(shù)情況下,人類將無(wú)法辨別這些對(duì)象中任何明確的,有區(qū)別的特征。

由于訓(xùn)練需要極高的計(jì)算能力,因此復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在具有高端圖形處理器的相應(yīng)功能強(qiáng)大的PC上進(jìn)行訓(xùn)練。但是,經(jīng)過(guò)全面培訓(xùn)的網(wǎng)絡(luò)也可用于大量嵌入式設(shè)備,這意味著緊湊,強(qiáng)大的嵌入式視覺(jué)解決方案也可以從最高的識(shí)別率中受益。

結(jié)論

基于AI的技術(shù)(如深度學(xué)習(xí)和CNN)變得越來(lái)越重要,特別是在高度自動(dòng)化的工業(yè)4.0環(huán)境中。這就是為什么它們目前是最先進(jìn)的機(jī)器視覺(jué)解決方案的重要組成部分。如果算法還對(duì)相關(guān)的嵌入式平臺(tái)如ARM運(yùn)行

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