神经网络用于智能工厂和机器人的机会与挑战

来源 :电子产品世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gxlw360
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1神经网络用于智能工厂和机器人的应用场景Imagination关注应用人工智能(AI),特别是神经网络技术来应对智能工厂和机器人应用场景这一嵌入式系统新趋势。随着自动化程度的提高,对嵌入式系统的需求不断增加,过去微控制器(MCU)和基础处理器能够满足对嵌入式系统的需求,而现在整个世界正在发生变化。
其他文献
增生性瘢痕的治疗是临床难点之一。在这篇综述中,基于我们的基础研究和临床研究的发现,概括性阐述我们对点阵CO2激光治疗瘢痕这一新技术的认识和技术发明,显著提高瘢痕患者的美容和功能的改善程度。
采用通用有限元分析软件ABAQUS对钢和混凝土组合结构摩擦型高强螺栓连接件初始弹性行为进行分析,有限元模型不考虑钢梁、混凝土板、螺栓连接件等材料非线性,并通过已有的试验结果进行验证。通过已验证的有限元模型,分析比较螺栓、钢梁和混凝土等参数变化对初始弹性刚度的影响,并对抗剪模型和剪拉模型两种工况下的不同向初始弹性行为进行分析。研究结果表明,螺栓直径、混凝土弹性模量以及螺栓预紧力对螺栓连接件的初始弹性刚度有重要影响。
1嵌入式开发挑战及赛灵思解决方案在嵌入式AI产品落地的过程中,开发者遇到最多的问题或者说挑战主要有三个:(1)该方案是否灵活可扩展,能够适配不同规模的产品?(2)是否有简单易用的AI开发工具以降低FPGA开发门槛?(3)如何突破瓶颈,在算力有限的边缘端实现最大性能?赛灵思在2020年初正式推出了Vitis~(TM)AI解决方案,它是一套面向赛灵思自适应Zynq~?SoC、Zynq~?MPSoC、A
为了研究矿物掺合料对混凝土墩柱抗碳化腐蚀性能的影响规律,对以不同矿物掺合料代替水泥的混凝土墩柱碳化深度以及墩柱保护层厚度影响系数进行了分析。文中通过用一定比例的矿物掺合料代替混凝土中水泥,进行混凝土墩柱碳化抗腐蚀试验研究,研究结果表明,掺入一定量的矿渣粉和粉煤灰,能够有效提高混凝土墩柱的抗碳化性能,降低墩柱保护层厚度影响系数,且用10%的粉煤灰和25%矿渣粉代替水泥的条件下,混凝土墩柱保护层厚度影响系数最小。并为相关混凝土耐久性试验研究提供参考。
满堂支架作为临时结构缺乏系统、完善的设计技术,但是其在桥梁施工中又有重要作用,因此成熟的设计方法和施工经验的积累至关重要。文中以某高速公路工程建设项目跨线桥现浇箱梁为工程背景,采用盘扣式满堂支架现浇法作为标段跨线桥上部结构的主要施工方法。通过对腹板与底板部位钢面板及梁底主龙骨工字钢强度、刚度进行验算,并运用有限元法进行校核,验证了结构的整体稳定性。
目的 了解托幼机构工作人员手卫生认知和执行现状,规范托幼机构手卫生工作.方法 通过现场调查和采样检测方法,对西安市托幼机构工作人员手卫生认知与执行情况进行调查与分析.
1 可持续发展的关键点:智能电源和感知rn如果看一下温室气体的排放趋势,汽车、工业领域占了温室气体排放的三分之二(其中汽车14%,工业52%),这是安森美重点关注的领域.但在汽车
期刊
1英飞凌在边缘(Edge)设备上释放机器学习(ML)的能力市场对舒适性、便利性和简单性的需求不断增加,对娱乐、安全和能源效率领域更多功能的需求也在日益增长,这将大大增加对智能家居的兴趣和承诺。边缘人工智能(AI)将成为这些产品的关键推动因素今天的物联网硬件/软件开发人员面临着在构建这些未来设备时的一系列复杂设计。从复杂的集成无线连接,到优化电池供电设计中的系统功率,再到集成传感器融合,让物联网工作对任何团队来说都是一项艰巨的任务。作为连接现实世界和数字世界的领导者,英飞凌非常了解这些设计挑战,我们最近解决
文中针对750kV高压电抗器的抗震问题,以某750kV高压电抗器为原型,采用有限元软件SAP2000基于弹塑性时程法,对隔震前后的750kV高压电抗器进行地震响应分析。分析结果表明,采用隔震技术后,在9度设防地震作用下,设备整体减震系数不大于49%;高压套管顶部放大系数最大值由3.96减小为0.99,加速度响应峰值不大于非隔震时的24%,且均小于0.40g,满足设备抗震性能要求。
文中以杭州地铁8号线浙江工商大学站至桥头堡站区间工程为背景,结合钱塘江涌潮会导致江底泥沙搬运这一工程特点,采用有限元软件PLAXIS 3D对区间段施工时的掌子面稳定性进行数值模拟,研究泥沙搬运作用对掌子面稳定性的影响。分别从泥沙位置、泥沙高度、泥沙面积以及盾构埋深4个因素出发进行研究。研究结果表明,随着泥沙靠近盾构越近,盾构掌子面处所需支护力越大,当其距离1D~0.5D区间时,增加较快;泥沙高度越大,掌子面所需支护压力越大,但泥沙高度对于盾构掌子面处支护力的影响较小;泥沙堆积面积的增大,将会使盾构开挖面处