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北京人工智能底板 物联网开发板 产品级AI开源硬件
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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
Huato Vision Nano
Huato Vision Nano是基于 RV1126 处理器设计,外设资源丰富,接口。集成有百兆以太网、Wi-Fi 等通信外设。摄像头、显示屏(带电容触摸)、喇叭、麦克风等交互外设。2 路 USB Host 接口、1 路 USB Device 调试接口。集成协议串口、TF 卡、IO 拓展接口(兼容树莓派拓展接口)等通用外设。可以在温度范围-20℃~70℃内稳定工作,可靠性强。内置人脸识别、危险驾驶、工地安全监测、智慧餐桌等各类 AI 算法,并提供完整的 Linux 开发包供客户二次开发。
算法核心板的特点主要有以下几点:
1. 高性能:算法核心板通常采用高性能的处理器或芯片,具有较高的计算能力和处理速度,能够快速执行复杂的算法任务。
2. 低功耗:算法核心板通常采用低功耗的设计,能够在保持高性能的同时降低能耗,延长电池寿命或减少能源消耗。
3. 稳定可靠:算法核心板经过严格的测试和验证,具有稳定可靠的性能,能够长时间稳定运行,并且在环境条件下都能正常工作。
4. 易于集成:算法核心板通常具有较小的尺寸和简单的接口,便于与其他设备或系统进行集成,可以方便地与传感器、执行器等硬件设备进行连接和通信。
5. 可编程性:算法核心板通常支持编程语言和开发工具,可以方便地进行算法开发和调试,用户可以根据自己的需求进行自定义算法的实现。
6. 多功能性:算法核心板通常具有丰富的功能和接口,可以用于不同的应用领域,如机器人、智能家居、无人驾驶等,满足不同应用的需求。
7. 可扩展性:算法核心板通常具有一定的扩展性,用户可以根据需要添加额外的模块或接口,扩展系统的功能和性能。
总之,算法核心板具有高性能、低功耗、稳定可靠、易于集成、可编程性、多功能性和可扩展性等特点,适用于需要进行复杂算法处理的应用场景。
北京人工智能底板
算法主板的特点有以下几个:
1. 高性能:算法主板通常采用高性能的处理器和内存,能够快速处理大量数据和复杂计算。
2. 多功能:算法主板通常具有多种输入输出接口,可以连接多种外设设备,如传感器、摄像头等,以满足不同的应用需求。
3. 可编程性:算法主板通常支持多种编程语言和开发环境,可以进行灵活的编程和开发。
4. 易于扩展:算法主板通常具有可扩展的硬件接口和扩展槽,可以方便地添加额外的功能模块和扩展板。
5. 高稳定性:算法主板通常采用的电子元件和稳定的电源设计,具有较高的稳定性和可靠性。
6. 低功耗:算法主板通常采用低功耗的设计,以提高电池寿命和减少能源消耗。
7. 开源性:一些算法主板采用开源设计,可以免费获取其设计文件和源代码,方便用户进行定制和修改。
总的来说,算法主板具有高性能、多功能、可编程、易扩展、高稳定性、低功耗和开源等特点,可以满足算法开发和应用需求。
北京人工智能底板
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。
北京人工智能底板
AI开发板的特点如下:
1. 强大的计算能力:AI开发板配备了高性能的处理器和图形处理器,能够快速进行复杂的计算和图像处理任务。
2. 丰富的传感器和接口:AI开发板通常具有多种传感器和接口,如摄像头、麦克风、扬声器、USB接口等,方便用户进行感知和交互操作。
3. 灵活的软件支持:AI开发板通常提供了丰富的软件开发工具和库,支持多种编程语言和开发环境,方便开发者进行算法开发和应用部署。
4. 低功耗和小型化设计:AI开发板通常采用低功耗的设计,能够在较长时间内持续运行,并且具有小型化的外观,方便携带和部署。
5. 高度集成的硬件模块:AI开发板通常集成了多个硬件模块,如处理器、内存、存储器、传感器等,大大简化了硬件搭建的复杂度。
6. 支持深度学习和机器学习算法:AI开发板通常提供了专门的硬件加速器,能够地执行深度学习和机器学习算法,提供的计算速度和更高的能效。
7. 开放的生态系统:AI开发板通常具有开放的生态系统,支持用户自由扩展和定制,可以与其他设备和平台进行无缝集成。
边缘计算核心的应用包括以下几个方面:
1. 实时数据处理:边缘计算可将数据处理和分析推向物联网设备的边缘,减少数据传输延迟和网络拥塞。例如,在智能城市中,边缘计算可以将传感器数据在设备附近进行处理,以实时监测交通流量、空气质量等信息。
2. 人工智能和机器学习:边缘计算可以在本地设备上进行人工智能和机器学习任务,减少对云端资源的依赖。例如,在智能摄像头中,边缘计算可以实时分析视频流,识别人脸、车辆等信息,从而提供速的响应和更高的安全性。
3. 边缘存储和缓存:边缘计算可以将数据存储和缓存推向设备的边缘,减少对云端存储的依赖。例如,在工业自动化中,边缘计算可以将生产数据存储在本地设备上,以提供速的数据访问和更高的可靠性。
4. 安全和隐私保护:边缘计算可以在本地设备上进行数据加密和隐私保护,减少对云端的敏感数据传输。例如,在智能家居中,边缘计算可以对居民的隐私数据进行本地处理和加密,以保护个人隐私。
5. 网络资源优化:边缘计算可以根据设备的位置和网络状态,动态调整数据传输和计算任务的路由,以优化网络资源的利用。例如,在移动通信中,边缘计算可以根据用户的位置和网络负载,将计算任务分配到近的边缘节点,减少数据传输延迟和网络拥塞。
总之,边缘计算核心的应用涵盖了实时数据处理、人工智能和机器学习、边缘存储和缓存、安全和隐私保护以及网络资源优化等方面,为各行各业提供了速、更安全和更可靠的计算和数据处理能力。
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