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?機器學習 文章 最新資訊

安富利:在機器學習中取得領先地位

  •   機器學習是改變世界的最新技術。過去配合云端使用的算法現(xiàn)在已經(jīng)擴展到邊緣運算。應用包括了監(jiān)控、先進駕駛輔助系統(tǒng)ADAS、機器人和數(shù)據(jù)中心。開發(fā)人員正在尋找可快速及輕松地部署復雜系統(tǒng)的方法?! τ谶吘壘W(wǎng)絡上的機器學習,Xilinx提供了延遲、功耗、成本、靈活性、可擴展性和上市時間之間的最佳權衡。其軟件定義的系統(tǒng)單芯片(SDSoC)允許無縫整合硬件和軟件、自動化內存分配、快取管理、DMA和裝置互動。SDx開發(fā)環(huán)境為項目建立,模擬,執(zhí)行和除錯提供了通用的基礎架構,讓不同的嵌入式系統(tǒng)可輕松實行?! ∑浣Y果是更
  • 關鍵字: 機器學習  Xilinx  

安富利:物聯(lián)網(wǎng)和機器學習(ML)協(xié)同開發(fā)

  •   物聯(lián)網(wǎng)裝置和支持ML的裝置日益成為我們日常生活中的一部分。隨著這些裝置進入智能住宅中,就需要更多的專業(yè)知識來進行建構和開發(fā)。ROS是一個開放原始碼的機器人開發(fā)平臺,使機器人技術的開發(fā)可以協(xié)作。與ROS整合的TurtleBot3在SLAM(同步定位與地圖構建)、導航和操控中具備核心技術,所以適合在家庭服務機器人應用中使用?! ∨cTurtleBot3整合的Ultra96上的ROS具有多項功能,所以適用于物聯(lián)網(wǎng)裝置中的應用。除了配備Xilinx MPSOC開發(fā)板Ultra96(Cortex A53、R5)之
  • 關鍵字: 物聯(lián)網(wǎng)  機器學習  

人臉識別的工作原理是什么?

  • 什么是人臉識別?人臉識別是一種軟件層面的算法,用于通過處理視頻幀或數(shù)字圖像來驗證或識別一個人的身份,其中該人的臉是可見的。面部識別技術有幾種不同的工作方法,但是他們通常會將圖像中的面部特征與數(shù)據(jù)庫中的面部特征進行比較。人臉識別處理的4個步驟特定的神經(jīng)網(wǎng)絡被訓練用來檢測人臉的標簽,并將人臉與圖像中的其他物體區(qū)分開來。標簽是人類普遍的五官等面部特征,比如:眼睛、鼻子、嘴巴、眉毛等。人臉識別算法的工作流程任何人臉檢測和識別系統(tǒng)或軟件都繞不開人臉識別算法。業(yè)界將這些算法分為兩種:幾何方法側重于區(qū)分特征簡而言之就將
  • 關鍵字: 人臉識別  算法  AI  機器學習  神經(jīng)網(wǎng)絡  

邊緣AI和機器學習將被廣泛應用于工業(yè)和家庭

  • 各行各業(yè)的數(shù)字化轉型和日常生活中的新場景已經(jīng)對邊緣上的人工智能(AI)和機器學習、先進數(shù)據(jù)處理、音頻、視覺等產(chǎn)生了需求。邊緣機器學習(ML)計算支持廣泛的、智能化的工業(yè)和家庭應用,包括用于異常檢測的傳感器數(shù)據(jù)處理、預測性維護、用于改進玻璃破碎檢測的音頻模式識別、簡單命令詞識別以及視覺應用,如使用低分辨率攝像頭進行在場檢測或人數(shù)統(tǒng)計?,F(xiàn)在的產(chǎn)品設計人員已看到了人工智能和機器學習的巨大潛力,可以為家庭安全系統(tǒng)、可穿戴醫(yī)療監(jiān)測器、商業(yè)設施和工業(yè)設備監(jiān)控傳感器等邊緣應用帶來更多的智能化。所以SiliconLabs
  • 關鍵字: 202204  邊緣AI  機器學習  

2021年AI關鍵趨勢,AI芯片初創(chuàng)公司可能發(fā)生并購

  • 人工智能(AI)和機器學習仍然是技術決策者、行業(yè)人士和投資者關注的重點。標普全球市場財智(S&P Intelligence)2020 7月發(fā)布的調查顯示,有58%的公司和組織預計新冠大流行會對他們現(xiàn)有的AI計劃產(chǎn)生負面影響,還有19%的公司和組織表示新冠大流行導致他們停止了AI項目。與此同時,也有75%的公司和組織表示COVID-19促進了他們新的AI計劃。最近發(fā)布的2021 AI/ML用例調查顯示情況發(fā)生了變化,有86%參與調查的人表示新冠大流行已經(jīng)或將導致其所在的組織投資于新的AI計劃。由于大
  • 關鍵字: 人工智能  機器學習  深度學習  數(shù)據(jù)科學  

AI芯片競爭紅海下的生存之道

  • 在EE Times美國今年發(fā)布的Silicon 100榜單中,有大量席位被AI芯片公司所占據(jù)。這兩年來,以SambaNova、Graphcore等為代表的AI芯片公司可謂是投資界的大熱門。截至發(fā)稿日,SambaNova已經(jīng)獲得了11億美元的融資,宣稱市值為50億美元左右。3-4年之后,這片紅海競爭的市場,又將變成怎樣一副模樣?據(jù)市場分析機構GlobalData數(shù)據(jù)顯示,2021年第二季度北美地區(qū)的AI風投總額就已經(jīng)達到95億美元,相比上一季度增長了17.7%。這一季度,AI芯片市場的大熱門除了SambaN
  • 關鍵字: AI芯片  IPU  英偉達  機器學習  

2021年智源人工智能前沿報告(AI Frontiers Report)發(fā)布

  • 2021年對于人工智能技術和產(chǎn)業(yè),依舊是不平凡的一年。隨著算力、數(shù)據(jù)、算法等要素逐漸齊備,先進的算法結構不斷涌現(xiàn),各個研究方向研究成果層出不窮,成熟的AI技術逐漸向代碼庫、平臺和系統(tǒng)發(fā)展,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和商業(yè)層面的落地應用,推動人工智能發(fā)展邁向新階段。在新的一年即將到來之際,智源研究院采用案例征集、專家咨詢等方法,向高校和科研機構專家學者征集2021年度人工智能動態(tài)、案例等內容,并通過向專業(yè)人士咨詢的形式匯總觀點及建議,形成2021-2022年度人工智能前沿報告(AI Frontiers Report)。報告專
  • 關鍵字: AI  機器學習  神經(jīng)網(wǎng)絡  算法  

采用恩智浦應用軟件包快速啟動產(chǎn)品開發(fā)

  • 處理邊緣連接的機器學習(ML)應用的復雜性是一個艱巨而漫長的過程。將相關應用功能與在經(jīng)濟高效的平臺上部署此ML模型的復雜性結合起來,需要花費大量的精力和時間。恩智浦基于ML的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測應用軟件包(App SW Pack)為快速開發(fā)此類復雜應用提供了量產(chǎn)源代碼。打造邊緣就緒解決方案并非易事,如今幾乎所有開發(fā)人員都避免嘗試從頭開始構建應用或產(chǎn)品。始終存在的面市時間壓力意味著,終端產(chǎn)品制造商和應用工程師越來越依賴現(xiàn)有的示例和抽象層來節(jié)省時間。這使我們能夠更多關注用戶體驗和更高應用級別的編碼,以便集成到終端產(chǎn)品
  • 關鍵字: NXP  機器學習  

Microchip MCU在機器學習上的解決方案

  • 將機器學習Machine Learning(ML)加入現(xiàn)有的MCU設計OK嗎?龐大的ML軟件框架令您卻步?想沿用現(xiàn)有的設計與工具,可行嗎?現(xiàn)今常見有兩種方法,第一種是透過網(wǎng)絡將其感測的信息傳輸?shù)皆贫耍柚贫藦姶蟮倪\算能力,再將判斷結果傳回。Microchip有相當多這類成熟的解決方案,可讓您輕松連到云端。 另一種方法則可直接在MCU上做運算判斷,雖然運算能力比不上云端,但對某些小型傳感器或數(shù)據(jù)應用,先在MCU做一些門坎值判斷算法,反而毋須考慮網(wǎng)絡帶寬不夠、能耗太高、傳輸延遲等問題,更不用擔心傳
  • 關鍵字: Microchip  MCU  機器學習  

機器學習模型設計過程和MEMS MLC

  • 開發(fā)機器學習項目的五個步驟 — 掌握要點,應用并不困難!邊緣機器學習具有許多優(yōu)勢。 然而,由于開發(fā)方法與標準程序設計方法截然不同,許多機器學習開發(fā)者可能會擔心自己難以駕馭。其實,完全沒有必要擔心。一旦熟悉了步驟,并掌握了機器學習項目的要點,就能夠開發(fā)具有價值的機器學習應用。此外,意法半導體(STMicroelectronics;ST)提供解決方案,以促進邊緣機器學習得到廣泛應用發(fā)揮全部潛力。本文描述機器學習項目的必要開發(fā)步驟,并介紹了ST MEMS傳感器內嵌機器學習核心(MLC)的優(yōu)勢。 圖一
  • 關鍵字: 機器學習  模型設計  MEMS MLC  

學貫中西:讓機器學習華夏智慧

  • 0? ?前言機器學習(ML)除了能夠學習大數(shù)據(jù)(big data)中的規(guī)律和法則之外,也能夠學習人類的智慧。華夏文化淵源長久、博大精深,處處充滿智慧。因此,我們可以讓機器來學習華夏的文化底蘊和智能,還能更上層樓而學貫中西。1? ?復習:什么是特征(feature)?機器學習之路,首先從觀察特征出發(fā)?;貞浺幌?,人們對于周圍的問題或事件常從不同的角度來觀察或看出不同的特征。所謂特征(feature),就是一件事物或一群事物,其具有與眾不同的特色或表征。例如,人們在辨別其
  • 關鍵字: 202111  機器學習  

AI講座:自編碼器——神奇的ML瑞士刀

  • 1? ?神奇的自編碼器在之前各期里,所舉的范例模型都是基于邏輯回歸(Logistic regression)的線性分類器(Linear classifier)。其訓練方法是采取監(jiān)督式學習(Supervised Learning)模式。在本期里, 將進一步介紹非監(jiān)督式學習(Unsupervised Learning)模式,并以小而美的自編碼器(Autoencoder,簡稱:AE)為例。自編碼器是一種小而美的ML 模型,它的用途非常多,所以有“ML 瑞士刀”之稱。例如,Pawer Sobe
  • 關鍵字: 202109  自編碼器  機器學習  

使用英飛凌 ModusToolbox? 機器學習為IoT設備解鎖AI

  • 1? ?英飛凌在邊緣(Edge)設備上釋放機器學習(ML)的能力市場對舒適性、便利性和簡單性的需求不斷增加,對娛樂、安全和能源效率領域更多功能的需求也在日益增長,這將大大增加對智能家居的興趣和承諾。邊緣人工智能(AI)將成為這些產(chǎn)品的關鍵推動因素。今天的物聯(lián)網(wǎng)硬件/軟件開發(fā)人員面臨著在構建這些未來設備時的一系列復雜設計。從復雜的集成無線連接,到優(yōu)化電池供電設計中的系統(tǒng)功率,再到集成傳感器融合,讓物聯(lián)網(wǎng)工作對任何團隊來說都是一項艱巨的任務。作為連接現(xiàn)實世界和數(shù)字世界的領導者,英飛凌非常了解
  • 關鍵字: 202109  機器學習  AI  

AI與機器學習發(fā)展迅速,F(xiàn)PGA可提供高能效和靈活性

  • 1? ?為什么AI/ML發(fā)展如此迅速?多年來,人工智能(AI)/機器學習(ML)市場一直以指數(shù)級的速度快速增長,其解決方案遍布我們周圍,從機器人和其他機械系統(tǒng)的預測故障算法、電子商務中的購買行為建議、自動駕駛車輛的目標檢測、電子交易中的風險緩解到DNA測序等等,我們身邊有各種各樣的解決方案,示例不勝枚舉。那么,為什么AI/ML發(fā)展如此迅速呢?據(jù)IDC、Gartner和其他市調機構的分析,全球大約80%的數(shù)據(jù)是非結構化數(shù)據(jù)。電子郵件、照片、語音郵件、視頻和許多其他數(shù)據(jù)源每天都在堆積。無論
  • 關鍵字: AI  機器學習  FPGA  

谷歌用AI設計AI芯片,6小時完成工程師數(shù)月工作

  •   6月11日消息,谷歌稱其正在使用機器學習系統(tǒng)幫助工程師設計新一代機器學習芯片。谷歌工程師表示,算法設計的芯片質量和人工設計“相當”甚至“還要更好”,但完成速度要快得多。谷歌表示,人工智能可以在不到6小時的時間內完成人工需要數(shù)月時間完成的芯片設計工作?! 」雀瓒嗄陙硪恢痹谘芯咳绾问褂脵C器學習制造芯片,本周谷歌員工發(fā)表在《自然》雜志的一篇論文證實此類研究已經(jīng)應用于商業(yè)產(chǎn)品。谷歌開始用人工智能設計自家的TPU芯片?! ?jù)悉,TPU芯片是應用于人工智能的芯片,專門針對人工智能計算進行了優(yōu)化?!拔覀兊姆椒ㄒ呀?jīng)用
  • 關鍵字: 谷歌  AI  機器學習    
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