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15 工業(yè)機器人智能制造實訓(xùn)平臺
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17 工業(yè)機器人拆裝綜合實訓(xùn)系統(tǒng)
18 工業(yè)機器人自動化綜合實訓(xùn)平臺
19 工業(yè)機器人理實一體化實訓(xùn)系統(tǒng)
20 傳感器與檢測技術(shù)實訓(xùn)平臺
21 物聯(lián)網(wǎng)射頻識別綜合應(yīng)用實驗箱
22 物聯(lián)網(wǎng)工程綜合應(yīng)用實訓(xùn)裝置
23 單片機技術(shù)應(yīng)用綜合實訓(xùn)平臺
24 氣動控制綜合實訓(xùn)裝置
25 液壓控制綜合實訓(xùn)裝置
26 液壓氣動PLC控制綜合實訓(xùn)裝置
27 五軸數(shù)控加工中心虛實一體訓(xùn)練機
28 計算機裝調(diào)與維修技能鑒定裝置
29 電工技能綜合實訓(xùn)考核平臺
30 防爆電氣控制技術(shù)技能培訓(xùn)考核實訓(xùn)裝置
31 正面吊機械實驗臺
32 新能源電驅(qū)動教學(xué)資源包
33 純電動車故障動力電池模塊
34 互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代電子技術(shù)實訓(xùn)室
35 多系統(tǒng)數(shù)控機床虛實一體訓(xùn)練機
36 機電液氣一體化實訓(xùn)平臺
37 人工智能教學(xué)開發(fā)平臺
38 互聯(lián)網(wǎng) + 電工電子創(chuàng)新實驗實訓(xùn)裝置
39 智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)走_(dá)實訓(xùn)臺
40 智能網(wǎng)聯(lián)汽車毫米波雷達(dá)、視覺識別系統(tǒng)實訓(xùn)臺


 
人工智能教學(xué)開發(fā)平臺

JG-AI-01A 人工智能教學(xué)開發(fā)平臺

一、總體介紹

1. 平臺采用 Jetson Nano 開發(fā)套件

2. 提供現(xiàn)代 AI 的強大功能。完整的軟件可編程性。 Jetson Nano 采用四核 64 位 ARM CPU 和 128 核集成 NVIDIA GPU ,可提供 472 GFLOPS 的計算性能。它還包括 4GB LPDDR4 存儲器,采用高效,低功耗封裝,具有 5W / 10W 功率模式和 5V DC 輸入。

3. 完全兼容這些框架和 NVIDIA 領(lǐng)先的 AI 平臺,可以比以往更輕松地將基于 AI 的推理工作負(fù)載部署到 Jetson 。 Jetson Nano 為各種復(fù)雜的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)( DNN )模型提供實時計算機視覺和推理。這些功能支持多傳感器自主機器人,具有智能邊緣分析的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和先進(jìn)的 AI 系統(tǒng)。甚至轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)也可以使用 ML 框架在 Jetson Nano 上本地重新訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)。

4.   Jetson Nano 開發(fā)套件的占地面積僅為 80x100mm ,具有四個高速 USB 3.0 端口, MIPI CSI-2 攝像頭連接器, HDMI 2.0 和 DisplayPort 1.3 ,千兆以太網(wǎng), M.2 Key-E 模塊, MicroSD 卡插槽,和 40 引腳 GPIO 接頭。端口和 GPIO 接頭開箱即用,具有各種流行的外圍設(shè)備,傳感器和即用型項目。

5 、 Jetson Nano 可以運行各種各樣的高級網(wǎng)絡(luò),包括流行的 ML 框架的完整原生版本,如 TensorFlow , PyTorch , Caffe / Caffe2 , Keras , MXNet 等。通過實現(xiàn)圖像識別,對象檢測和定位,姿勢估計,語義分割,視頻增強和智能分析等強大功能,這些網(wǎng)絡(luò)可用于構(gòu)建自動機器和復(fù)雜 AI 系統(tǒng)。

•  硬件資源及技術(shù)參數(shù)

處理


中央處理器

64 位四核 ARM A57 @ 1.43GHz

GPU

128 核 NVIDIA Maxwell @ 921MHz

記憶

4GB 64 位 LPDDR4 @ 1600MHz | 25.6 GB / s

視頻編碼器 *

4Kp30 |  ( 4x ) 1080p30 |  ( 2x ) 1080p60

視頻解碼器 *

4Kp60 |  ( 2x ) 4Kp30 |  ( 8x ) 1080p30 |  ( 4x ) 1080p60

接口


USB

4x USB 3.0 A (主機) | USB 2.0 Micro B (設(shè)備)

相機

MIPI CSI-2 x2 ( 15 位 Flex 連接器)

顯示

HDMI | DisplayPort 的

聯(lián)網(wǎng)

千兆以太網(wǎng)( RJ45 )

無線

M.2 帶有 PCIe x1 的 Key-E

存儲

MicroSD 卡(建議最低 16GB UHS-1 )

其他 I / O.

( 3x ) I2C |  ( 2x ) SPI | UART | I2S |  個 GPIO

主要實驗項目

平臺提供 OpenCV 、機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和端側(cè) AI 模型部署等教學(xué)資源,并提供從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練、模型轉(zhuǎn)換到模型部署的完整文檔教程。配套豐富的實訓(xùn)案例以及開發(fā)手冊等。

1 、控制基礎(chǔ)例程

控制 RGB 燈

控制蜂鳴器

操作控制舵機

讀取舵機位置

控制所有舵機

控制機械臂做一些動作

操作機械臂記憶動作

機械臂夾方塊

2 、 OpenCV 基礎(chǔ)例程

圖像讀取與顯示;

圖像繪制;

圖像 ROI 提取;

圖像幾何變換;

圖像形態(tài)學(xué)操作;

圖像輪廓提取

3 、機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)例程

(1) 回歸算法;

(2) 聚類算法;

(3) 分類算法;

(4) 決策樹;

(5) 支持向量機;

4 、深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)例程

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)線性回歸;

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非線性回歸;

全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識別手寫數(shù)字;

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人臉識別

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的保存與使用;

5 、深度學(xué)習(xí)綜合例程

(1) 手勢識別實驗

(2) 顏色識別實驗

(3) 顏色識別并抓取積木實驗

(4) 視覺定位實驗

(5) 垃圾分類實驗

(6) 目標(biāo)追蹤實驗

(7) 人臉表情識別應(yīng)用案例

(8) 車牌識別應(yīng)用案例

(9) 口罩檢測應(yīng)用案例

 

 
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