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發(fā)布時(shí)間:2024-10-11作者來源:薩科微瀏覽:1146
今年的“理化生三諾獎(jiǎng)” 都與復(fù)雜系統(tǒng)相關(guān),而當(dāng)今處理復(fù)雜系統(tǒng)最有效的方法和理論之一就是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上的深度學(xué)習(xí),所以在Hassabis和Hinton這兩個(gè)AI方面的專家獲得化學(xué)和物理諾獎(jiǎng)確實(shí)出人意外的同時(shí),也展現(xiàn)了多類融合發(fā)展的必然性。
都說在MCU上跑AI會(huì)成為常態(tài),不過實(shí)話講,很多工程師在實(shí)際工作中部署AI的場(chǎng)景還沒那么多,而且畢竟再學(xué)一門技術(shù),又會(huì)增加很多時(shí)間成本。
不過,隨著全行業(yè)AI化行動(dòng)加深,MCU廠商接連推出自己的AI工具,并且在開發(fā)上手難度和使用便捷性進(jìn)行了優(yōu)化。尤其在最近一段時(shí)間,不斷炫技,可謂是徹底拼了。
eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)軟件于2018年推出,經(jīng)過不斷發(fā)展,可支持系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用和機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)。這個(gè)軟件工具集的特點(diǎn)是專業(yè)人士和非專業(yè)人士都很方便使用,抱著玩一玩的心態(tài)也可以跑起來應(yīng)用。用官方的話說就是實(shí)現(xiàn)“機(jī)器學(xué)習(xí)人人可用”。
整體開發(fā)流程方面,既可以只提供數(shù)據(jù)集然后借助eIQ工具箱完成從模型訓(xùn)練到模型部署,又可以提供已經(jīng)訓(xùn)練好的模型,然后借助eIQ工具箱對(duì)其進(jìn)行轉(zhuǎn)換/量化以及部署工作。最后,調(diào)用eIQ inference engines對(duì)所生成的模型進(jìn)行推理,得到最終的預(yù)測(cè)值。
今年3月,NXP與NVIDIA達(dá)成合作,將NVIDIA TAO API直接集成到恩智浦的eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境中。NVIDIA TAO低代碼人工智能框架通過遷移學(xué)習(xí),讓開發(fā)人員能夠更輕松地利用經(jīng)過訓(xùn)練的人工智能模型,并針對(duì)特定用途對(duì)模型進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化。換句話說,開發(fā)人工智能只在這一個(gè)平臺(tái)上就可以了。
AI并不只是大語言那么高不可攀的應(yīng)用,AI已經(jīng)無處不在。這是今天下午NXP發(fā)布會(huì)上看到的最常見的一些AI/ML應(yīng)用,他們已經(jīng)發(fā)生。在分享的同時(shí),我也試著梳理下,在這種AI/ML everywhere的時(shí)代,嵌入式工程師又該怎么把握機(jī)遇,不被甩下車?
電動(dòng)工具中的電機(jī)的AI——自動(dòng)停止
在電動(dòng)工具行業(yè)中將AI/ML技術(shù)與電機(jī)控制結(jié)合應(yīng)用的案例。通過使用MCU和AI技術(shù),可以更智能地控制工具并增加安全功能,如自動(dòng)停機(jī)。
AI/ML + Motor Control to Enable Power Tools
AI/ML + 電機(jī)控制:NXP的MCX N系列微控制器集成了AI/ML功能,用于電動(dòng)工具應(yīng)用中。
eIQ工具包:為用戶提供數(shù)據(jù)集訓(xùn)練和驗(yàn)證的效率,使用戶能夠輕松構(gòu)建屬于自己的AI/ML模型。
芯片解決方案:一個(gè)芯片既可以實(shí)現(xiàn)AI/ML啟用的自動(dòng)停止功能,也能執(zhí)行電機(jī)控制。
將MCU用于能源領(lǐng)域,尤其是逆變器和能源存儲(chǔ)系統(tǒng)中,增強(qiáng)檢測(cè)能力并通過邊緣計(jì)算進(jìn)行智能化控制。
Power Conversion to Enable Inverter & Energy Storage System (ESS)
電力轉(zhuǎn)換:使能逆變器和能源存儲(chǔ)系統(tǒng),突出使用電弧故障斷路器(AFCI)作為區(qū)分特性。
MCX N微控制器:提供邊緣處理能力,用于檢測(cè)和保護(hù)。
MCX W微控制器:通過藍(lán)牙將逆變器/ESS設(shè)備的結(jié)果傳輸?shù)街鳈C(jī)中心或網(wǎng)關(guān)。
系統(tǒng)解決方案:NXP提供了包括硬件參考設(shè)計(jì)、軟件包和eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)工具包在內(nèi)的系統(tǒng)解決方案。
AI/ML技術(shù)在醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用,通過檢測(cè)鼾聲來幫助治療呼吸睡眠障礙。
AI/ML Sound Detection to Enable Healthcare
AI/ML聲音檢測(cè):用于醫(yī)療保健,特別是檢測(cè)鼾聲以優(yōu)化CPAP(持續(xù)氣道正壓)設(shè)備的效果。
i.MX RT交叉微控制器:提供AI/ML聲音頻譜計(jì)算,推理時(shí)間低至6毫秒。
CPAP中的一體化芯片解決方案:包括控制、顯示和AI/ML算法。
AI/ML技術(shù)如何用于智能工廠中的缺陷檢測(cè),以提高制造業(yè)的智能化水平。
AI/ML Vision Detection to Enable Smart Factories
AI/ML視覺檢測(cè):用于智能工廠中的缺陷檢測(cè),以提高效率、準(zhǔn)確性和靈活性。
i.MX系列處理器:在邊緣設(shè)備上實(shí)現(xiàn)高性能CNN視覺算法推理。
NXP WiFi產(chǎn)品:提供低延遲以便將制造結(jié)果通知到控制中心。
支持大量市場(chǎng)客戶:通過廣泛的第三方支持和EBS生態(tài)系統(tǒng),加速客戶的評(píng)估和采納。
如何通過大語言模型和智能邊緣計(jì)算來增強(qiáng)智能家居的用戶體驗(yàn),允許用戶自然語言控制家居設(shè)備。
AI/ML Large Language Models to Enable Smart Home User Experiences
大語言模型(LLM):為智能家居用戶帶來更高質(zhì)量的用戶體驗(yàn)。終端用戶可以使用自然語言與家居設(shè)備交互。
i.MX 95應(yīng)用處理器:為邊緣AI計(jì)算提供強(qiáng)大的能力。
NXP系統(tǒng)解決方案:提供包括連接、安全、AI計(jì)算和軟件支持的完整智能家居解決方案。
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AI/ML無處不在的時(shí)代,嵌入式工程師需要不斷適應(yīng)和提升自己,以充分利用這項(xiàng)技術(shù)趨勢(shì)。
埋頭敲代碼,忙于搬磚的同時(shí),也應(yīng)該思考下,自己的學(xué)習(xí)方向
1. 學(xué)習(xí)基礎(chǔ)AI/ML知識(shí)
學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的機(jī)器學(xué)習(xí)概念,例如分類、回歸、聚類、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。
熟悉常見的機(jī)器學(xué)習(xí)算法(例如決策樹、隨機(jī)森林、SVM和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等),理解它們的應(yīng)用場(chǎng)景。
2. 掌握嵌入式AI框架和工具
學(xué)習(xí)如何在嵌入式系統(tǒng)上運(yùn)行AI模型。例如,NVIDIA Jetson平臺(tái)、ARM的Cortex-M微控制器系列、Google的TensorFlow Lite等工具和框架可以在嵌入式環(huán)境中執(zhí)行AI模型。
了解TinyML(用于資源受限設(shè)備的AI/ML)及其相關(guān)工具,如TensorFlow Lite for Microcontrollers、Edge Impulse等。
3. 理解硬件加速器和處理器架構(gòu)
深入了解用于AI/ML的硬件加速器(如GPU、TPU、NPU)及其在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用。嵌入式系統(tǒng)通常對(duì)功耗敏感,因此了解如何高效地執(zhí)行AI任務(wù)非常重要。
研究硬件架構(gòu)如何影響AI模型的推理性能,學(xué)會(huì)根據(jù)不同任務(wù)優(yōu)化嵌入式系統(tǒng)。
4. 學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)處理和模型優(yōu)化
嵌入式系統(tǒng)通常資源有限(如處理器、內(nèi)存、功耗等),因此需要學(xué)習(xí)如何裁剪和優(yōu)化AI模型。
學(xué)習(xí)模型量化、剪枝、壓縮等技術(shù),使復(fù)雜的AI模型能夠在資源受限的嵌入式系統(tǒng)上運(yùn)行。
研究如何有效地收集、處理和管理嵌入式設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。
5. 實(shí)時(shí)性和邊緣計(jì)算
嵌入式系統(tǒng)通常需要處理實(shí)時(shí)任務(wù),因此嵌入式工程師需要確保AI模型能夠在嚴(yán)格的實(shí)時(shí)性要求下高效運(yùn)行。
研究邊緣計(jì)算,即在靠近數(shù)據(jù)源的嵌入式設(shè)備上執(zhí)行AI任務(wù),從而減少延遲和帶寬需求。
6. 提升編程技能
掌握C/C++、Python等嵌入式編程語言,同時(shí)學(xué)習(xí)如何在低級(jí)別優(yōu)化代碼。
熟悉并行編程,尤其是在嵌入式系統(tǒng)中利用多核處理器和硬件加速器來執(zhí)行AI推理任務(wù)。
7. 關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域
關(guān)注AI在嵌入式系統(tǒng)中的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景,例如物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、自動(dòng)駕駛、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化等。
針對(duì)不同的應(yīng)用領(lǐng)域,了解如何將AI/ML模型集成到嵌入式系統(tǒng)中,從而為產(chǎn)品增值。
8. 與AI/ML團(tuán)隊(duì)協(xié)作
在團(tuán)隊(duì)合作中與AI/ML專家緊密合作,理解他們的需求,協(xié)助將AI模型部署到嵌入式系統(tǒng)中。
嵌入式工程師需要在軟件工程、系統(tǒng)集成和性能優(yōu)化方面發(fā)揮重要作用。
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最后,放一張思維導(dǎo)圖供大家參考
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