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广州AI开发板厂家 物联网开发板
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产品描述

型号Huato Vision Nano 处理器RV1126 内核四核Cortex-A7,主频1.5GHz NPU2.0Tops, support INT8/INT16 编解码支持4K H.264/H.26530fps解码;支持4K H.264/H.26530fps编码 操作系统Linux 内存1GB DDR3 电子硬盘8GB EMMC 调试接口ADB接口 USB接口2路USB接口,其中1路与ADB复用 通信接口1路百兆网口 供电电压直流9~18V、标准电压12V 机械尺寸100*60mm
边缘计算核心是指边缘计算架构中的重要组成部分,它负责处理边缘设备和云端之间的数据传输、数据处理和决策等关键任务。边缘计算核心通常包括以下几个方面的功能:
1. 数据传输:边缘计算核心负责将边缘设备收集到的数据传输到云端进行进一步处理。它可以通过通信协议和技术,如Wi-Fi、蓝牙、LoRa等,实现可靠的数据传输。
2. 数据处理:边缘计算核心具备一定的计算能力,可以对从边缘设备收集到的数据进行一定程度的处理和分析。这样可以减少数据传输的带宽消耗,提高数据处理的实时性和效率。
3. 决策与执行:边缘计算核心可以根据从云端下发的指令或者本地的决策算法,对数据进行进一步处理和决策,然后执行相应的操作。例如,根据传感器数据判断环境温度过高,自动控制空调降温。
4. 安全与隐私保护:边缘计算核心需要具备一定的安全性能,保护边缘设备和数据的安全。它可以实现数据加密、身份认证、访问控制等安全机制,防止数据泄露和非法访问。
5. 系统管理与监控:边缘计算核心需要能够对边缘设备和系统进行管理和监控。它可以实现设备注册、配置管理、故障检测等功能,保证边缘计算系统的稳定运行。
总之,边缘计算核心是边缘计算架构中具有重要功能的核心组件,它承担着数据传输、数据处理、决策执行、安全保护和系统管理等关键任务,为边缘计算提供了强大的计算和决策能力。
推理平台的特点包括以下几个方面:
1. 数据驱动:推理平台基于大数据和机器学习算法,通过分析和挖掘庞大的数据集,提供准确的推理和决策支持。
2. 多源数据整合:推理平台能够整合多种不同来源的数据,包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据,从而提供全面的信息基础。
3. 自动化推理:推理平台利用人工智能和机器学习技术,能够自动进行推理和决策,减少人工干预,提率和准确性。
4. 实时性和即时性:推理平台能够实时地处理和分析数据,及时发现问题和异常情况,并及时做出相应的决策。
5. 可视化展示:推理平台通常提供直观的可视化界面,以图表、报表等形式展示推理结果和决策分析,方便用户理解和使用。
6. 可扩展性和定制化:推理平台通常具有良好的可扩展性,可以根据用户的需求进行定制化开发,满足不业和场景的推理需求。
7. 安全性和隐私保护:推理平台通常具备严格的数据安全和隐私保护机制,确保数据的机密性和完整性。
8. 协同工作和团队合作:推理平台通常支持多人协同工作和团队合作,可以实现多人共享数据、共同分析和决策。
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人工智能物联网开发板的特点包括以下几个方面:
1. 强大的计算能力:人工智能物联网开发板通常搭载高性能的处理器和大容量的内存,能够进行复杂的计算和数据处理任务。
2. 多种传感器接口:开发板上通常集成了多种传感器接口,如温湿度传感器、光线传感器、加速度传感器等,方便连接和采集环境数据。
3. 多种通信接口:开发板支持多种通信接口,如Wi-Fi、蓝牙、以太网等,可以与其他设备或云平台进行数据交互和远程控制。
4. 支持深度学习和机器学习:人工智能物联网开发板通常集成了深度学习和机器学习的算法库和工具,可以进行模型训练和推理,实现智能化的数据分析和决策。
5. 开放的软件平台:开发板通常提供开放的软件平台和开发工具,方便开发者进行应用开发和定制化的软件开发。
6. 低功耗设计:为了适应物联网应用的需求,人工智能物联网开发板通常采用低功耗设计,以延长电池寿命或减少能耗。
7. 硬件可扩展性:开发板通常具有良好的硬件可扩展性,可以通过扩展模块或接口板连接更多的传感器、执行器或其他外设,满足不同应用场景的需求。
总之,人工智能物联网开发板具备强大的计算能力、多种传感器和通信接口、支持深度学习和机器学习、低功耗设计、开放的软件平台和硬件可扩展性等特点,为物联网应用的开发和部署提供了便利和灵活性。
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边缘计算核心的特点包括:
1. 低延迟:边缘计算将计算资源放置在靠近数据源的边缘设备上,可以减少数据传输的延迟,提高响应速度。
2. 高带宽:边缘设备通常具有较高的带宽,可以支持大量的数据传输和处理。
3. 数据本地化:边缘计算将数据处理和存储推向边缘设备,可以减少数据传输的需求,提高数据隐私和安全性。
4. 弹性扩展:边缘计算可以通过添加更多的边缘设备来实现弹性扩展,以满足不断增长的计算需求。
5. 离线操作:边缘设备可以在没有网络连接的情况下进行计算和处理,提供更加稳定和可靠的计算能力。
6. 智能决策:边缘计算可以将智能决策推向边缘设备,减少对*服务器的依赖,提高决策的实时性和准确性。
7. 节能环保:边缘计算可以将计算任务分布到更多的边缘设备上,减少数据中心的能耗,降低对环境的影响。
总之,边缘计算核心的特点是低延迟、高带宽、数据本地化、弹性扩展、离线操作、智能决策和节能环保。这些特点使得边缘计算在应用场景中具有重要的优势。
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边缘人工智能开发板具有以下特点:
1. 高性能处理能力:边缘人工智能开发板通常搭载高性能的处理器,如多核CPU或GPU,能够快速处理复杂的人工智能算法。
2. 低功耗设计:为了适应边缘计算场景,边缘人工智能开发板通常采用低功耗设计,以提供长时间的运行时间。
3. 多种传感器支持:边缘人工智能开发板通常集成多种传感器,如摄像头、麦克风、加速度计等,以获取周围环境的数据。
4. 多种接口和扩展性:边缘人工智能开发板通常提供多种接口,如USB、HDMI、以太网等,方便与其他设备进行连接和通信。同时,开发板还提供丰富的扩展接口,如GPIO、SPI、I2C等,以支持用户自定义的扩展功能。
5. 预装人工智能开发环境:边缘人工智能开发板通常预装了人工智能开发环境,如TensorFlow、PyTorch等,以方便开发者进行算法开发和调试。
6. 离线运行能力:边缘人工智能开发板可以在本地进行人工智能算法的运行,*依赖云端服务器,提供速的响应和更高的隐私保护。
7. 强大的图像处理能力:边缘人工智能开发板通常具备强大的图像处理能力,能够进行图像识别、目标检测、人脸识别等复杂的图像处理任务。
总之,边缘人工智能开发板具有高性能、低功耗、多传感器支持、多接口和扩展性、预装开发环境、离线运行能力以及强大的图像处理能力等特点,适用于边缘计算场景下的人工智能应用开发。
算法核心板是一种集成了多种算法和计算能力的硬件平台,可以用于应用。以下是一些常见的算法核心板的应用:
1. 人工智能:算法核心板可以用于人工智能领域的应用,包括图像识别、语音识别、自然语言处理等。通过使用算法核心板,可以加速人工智能算法的计算速度,提高系统的响应速度和性能。
2. 机器人:算法核心板可以用于机器人的感知、决策和控制等方面。通过使用算法核心板,可以实现机器人的自主导航、目标识别和路径规划等功能。
3. 自动驾驶:算法核心板可以用于自动驾驶领域的应用,包括车辆感知、环境理解和决策等。通过使用算法核心板,可以实现车辆的自动驾驶和智能交通系统的实时监控和管理。
4. 无人机:算法核心板可以用于无人机的飞行控制、图像处理和目标跟踪等方面。通过使用算法核心板,可以实现无人机的自主飞行、航拍和搜救等功能。
5. 物联网:算法核心板可以用于物联网领域的应用,包括智能家居、智能城市和智能工厂等。通过使用算法核心板,可以实现设备之间的智能互联和数据的实时分析和决策。
总之,算法核心板的应用广泛,可以用于需要复杂算法和高性能计算的领域。通过使用算法核心板,可以提高系统的智能化水平和计算能力,实现更加和智能的应用。
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