吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一文知道TinyML的演變

h1654155282.3538 ? 來源:云漢芯城ICkey ? 作者:云漢芯城ICkey ? 2020-11-11 17:02 ? 次閱讀

TinyML是世界上最新深度學習人工智能技術。它增強了微控制器中運行機器學習模型的能力。

微控制器是我們幾乎每天使用的許多設備的大腦,從電視遙控器到電梯再到智能音箱,它們無處不在。它連接了多個傳感器、執行器(如開關和電機)。同時它擁有計算能力,可以執行嵌入式代碼,從傳感器中獲取數據并控制執行器。

TinyML的興起標志著終端用戶享受人工智能方式的重大轉變。來自硬件和軟件行業的供應商正在合作將人工智能模型引入微控制器。

電子設備中運行復雜的深度學習模型的能力開辟了許多途徑。TinyML不需要邊緣、云或互聯網連接。它在同一個微控制器上進行本地運行,可以進行傳感器和執行器的邏輯管理。

TinyML的演變

為了看到TinyML的力量,我們需要了解AI在云端和邊緣的演變。

第一階段-云計算中的人工智能

在人工智能早期,機器學習模型是在云中訓練和托管的。運行人工智能所需的巨大計算能力使云計算成為理想。開發人員和數據科學家利用高端CPUGPU來訓練模型,然后利用它們進行推理。每一個使用人工智能的應用都與云通信,最終與微控制器通信來管理傳感器和執行器。

第二階段-邊緣AI

雖然云仍然是人工智能的主要發源地,但它卻同時引入了延遲。想象一下,每次與智能揚聲器通話時,都需要云處理。往返通信中的延誤扼殺了體驗。其他場景,如工業自動化、智能醫療、聯網車輛等,都要求人工智能模型在本地運行。

邊緣計算是云和本地物聯網設備之間的管道,成為本地托管人工智能模型的理想選擇。在邊緣運行的人工智能不會受到延遲的影響。

但鑒于邊緣資源有限,訓練和再訓練模式仍然需要云。經過訓練的模型可以托管在邊緣進行推理(即使用機器學習模型的過程),但不能用于訓練。因此,在云中訓練模型并將其部署到邊緣變得很常見。這種方法提供了最好的兩個世界-一個強大的用于訓練的計算環境(云)和一個用于推理的低延遲托管環境(邊緣端)。

第三階段-微控制器中的人工智能

雖然在邊緣運行AI對于許多用例來說是一個完美的解決方案,但是在某些情況下部署邊緣計算層是不實際的。例如,將智能音箱和遙控器等消費類設備連接到一個邊緣上就太過分了。它增加了設備的總擁有成本和供應商的支持成本。但這些消費設備實實在在是人工智能發展的溫床。

工業場景中,預測性維護正成為設備的重要組成部分。昂貴的機器和設備需要嵌入機器學習模型來實時檢測異常情況,以提供預測性維護。通過主動檢測故障,客戶可以節省數百萬美元的維護成本。

將人工智能直接嵌入微控制器成為消費者和工業物聯網場景的關鍵。這種方法不依賴于外部應用程序、邊緣計算層或云。人工智能模型運行的同時,將嵌入式代碼導入微控制器。它成為整體邏輯的一個組成部分,提供無與倫比的速度。

傳統上,機器學習模型總是部署在資源豐富的環境中。由于TinyML模型可以嵌入到微控制器中,所以它們不是資源密集型的。這種方法是將人工智能注入到物聯網設備的最有效和最具成本效益的方法。

TinyML的生態系統

雖然TinyML還處于初級階段,但它的生態系統正在形成。芯片和物聯網套件制造商,如Adafruit、聯發科、Arduino和ST都在其設備中支持TinyML。微軟的Azure Sphere認證的安全微控制器,也可以運行TinyML模型。Tensor Flow Lite是流行的開源深度學習框架的延伸,可以移植到支持的設備上。另一個開源機器學習編譯器Apache TVM也可以用來將模型轉換成TinyML。

新興的AutoML和TinyML平臺,如Always AI、Cartesiam、EdgeImpulse、OctoML和Queexo正在構建工具和開發環境,以簡化微控制器的訓練和優化模型過程。

TinyML使人工智能無處不在,并為消費者所接受。它將為我們每天使用的數以百萬計的設備帶來人工智能元素。
責任編輯人:CC

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 人工智能
    +關注

    關注

    1796

    文章

    47683

    瀏覽量

    240316
  • 深度學習
    +關注

    關注

    73

    文章

    5516

    瀏覽量

    121557
  • 人工智能技術

    關注

    2

    文章

    216

    瀏覽量

    10590
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電動汽車的SiC演變和GaN革命

    電子發燒友網站提供《電動汽車的SiC演變和GaN革命.pdf》資料免費下載
    發表于 01-24 14:03 ?0次下載
    電動汽車的SiC<b class='flag-5'>演變</b>和GaN革命

    看懂電感、磁珠和零歐電阻的區別

    電子發燒友網站提供《看懂電感、磁珠和零歐電阻的區別.docx》資料免費下載
    發表于 01-02 14:48 ?1次下載

    讀懂單燈控制器工作原理

    讀懂單燈控制器工作原理
    的頭像 發表于 11-11 13:13 ?403次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>讀懂單燈控制器工作原理

    智慧公交是什么?帶你詳解智慧公交的解決方案!

    智慧公交是什么?帶你詳解智慧公交的解決方案!
    的頭像 發表于 11-05 12:26 ?423次閱讀
    智慧公交是什么?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>帶你詳解智慧公交的解決方案!

    讀懂MSA(測量系統分析)

    讀懂MSA(測量系統分析)
    的頭像 發表于 11-01 11:08 ?1104次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>讀懂MSA(測量系統分析)

    百度言APP升級為小言

    百度宣布其文心言APP正式升級為小言,標志著百度在智能搜索領域邁出了重要步。小言作為百度旗下的“新搜索”智能助手,不僅集成了富媒體搜索、多模態輸入等前沿技術,還創新性地推出了文
    的頭像 發表于 09-04 16:06 ?576次閱讀

    讀懂新能源汽車的功能安全

    電子發燒友網站提供《讀懂新能源汽車的功能安全.pdf》資料免費下載
    發表于 09-04 09:22 ?3次下載

    瑞薩電子推出Reality AI Explorer Tier,用于開發AI與TinyML解決方案

    全球半導體解決方案供應商瑞薩電子(TSE:6723)宣布推出Reality AI Explorer Tier——作為Reality AI Tools軟件的免費版本,可用于開發工業、汽車和商業應用中的AI與TinyML解決方案。
    的頭像 發表于 07-19 10:03 ?491次閱讀

    讀懂近場通信NFC

    (例如移動電話)可以在彼此靠近的情況下進行數據交換,是由非接觸式射頻識別(RFID)及互連互通技術整合演變而來的,通過在單芯片上集成感應式讀卡器、感應式卡片和點對點通信的功能,利用移動終端實現移動支付、電子票務、門禁、移動身份識別、防偽等應用。 近場通信技術的主要特征
    的頭像 發表于 07-15 16:30 ?771次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>讀懂近場通信NFC

    TDK最新xEV解決方案,知道!

    TDK最新xEV解決方案,知道! TDK致力于為各類xEV提供廣泛的產品組合,進而推動未來汽車的發展。 TDK在汽車行業中發揮著至關重要的作用,尤其是在電動汽車時代,從先進的電力電子器件
    的頭像 發表于 06-16 13:49 ?451次閱讀
    TDK最新xEV解決方案,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>全<b class='flag-5'>知道</b>!

    TinyML在機器人中的應用——創建語音控制機器人子系統

    通過對TinyML領域基礎概念的堅實理解,我們將把我們的知識應用到現實生活中的項目中。nbsp; 在深入研究這個項目之前,我想說明下,這個項目將使用現有的數據集,Google Colabs和由
    的頭像 發表于 05-07 14:51 ?7764次閱讀
    <b class='flag-5'>TinyML</b>在機器人中的應用——創建語音控制機器人子系統

    干貨!詳述BUCK電路的由來

    Buck的由來 電力電子的發展史我不想多說,經過幾十年的發展由最初的線性電源低效率、大體積到目前的高頻、小體積和高效率。下面將介紹三種最基本的拓撲之Buck變換器是如何演變過來的。 學過電子的應該
    發表于 05-06 16:17

    get面陣工業相機

    快速了解面陣工業相機
    的頭像 發表于 04-17 16:09 ?724次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>get面陣工業相機

    交換機芯片架構的演變

    交換機芯片架構的演變是隨著網絡技術的發展和數據處理需求的增長而逐步推進的。
    的頭像 發表于 03-26 15:03 ?845次閱讀

    pcb應變測試有多重要?了解!

    pcb應變測試有多重要?了解!
    的頭像 發表于 02-24 16:26 ?1181次閱讀
    大发888大奖| 百家乐任你博娱乐场开户注册| 百家乐官网投注哪个信誉好| 大发888娱乐城 bg| 水晶百家乐筹码| 如何胜百家乐官网的玩法技巧和规则| 同江市| 大发888 迅雷快传| 百家乐赌钱| 财神百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网投注方法多不多| 巴西百家乐的玩法技巧和规则| 网上百家乐官网庄家有赌场优势吗| e世博备用网址| 东方太阳城租房| A8百家乐娱乐城| tt百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网真人投注网站| 大发888加盟合作| 东营区百家乐艺术团| 顶尖百家乐对单| 如何胜百家乐官网的玩法技巧和规则| 真钱百家乐官网公司哪个好| 九龙娱乐| 大发888-娱乐场| 汇丰百家乐娱乐城| 时时博百家乐娱乐城| 庄闲和百家乐官网桌布| 百家乐官网破解版| 百家乐官网真人投注网站| 爱赢娱乐| 顶级赌场371betcwm| 百家乐过滤工具| 百家乐真人游戏娱乐| 网上百家乐有人赢过吗| 百家乐哪条路好| 宝马百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐www| 同花顺百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网象棋玩法| 88百家乐官网现金网|