行业智能化升级,边缘AI的典型应用场景 智慧城市 随着城市规模的不断扩大,数据呈现地理分布的特性,需要边缘AI提供对时延敏感设备的监控和智能控制。 通过边缘计算支撑智慧城市大规模基础设施的计算和服务,可以实现终端设备的低时延应用,也可降低带宽占用,这对城市中海量物联网设备是很有必要的。 通过AI来协同和调度城市基础设施,应用到公共安全、城市管理、交通出行、智慧社区等领域,实现整个城市的资源较佳利用。 制造业 在工业制造领域,边缘AI将在智能工厂的发展中发挥越来越重要的作用。在工业4.0模式的推动下,智能工厂将把先进的机器人和机器学习技术应用到软件服务和工业物联网中,提高产能,实现生产效率较大化。 边缘AI利用各种传感器来控制和管理指令,明xian提高控制效率,减少误差。 边缘AI计算机可以单独自主的在几毫秒内对输入做出响应,要么进行调整以解决问题,要么立即停止生产线以防止严重的安全事故发生。哪家公司技术实力强,质量过硬?大连智能化AI边缘网关
智慧地铁车站 智慧新车站就是在原有的数字化、智能化车站的基础上,充分利用人工智能、大数据、云计算AIOT、数字孪生等新一代技术,面向乘客提供多维度体验、面向维保提供智能运维数据支撑、面向站务提供全景管控、面向管理提供决策支持,实现更安全的运营、更智慧的服务、更高效的管理目标,在全息感知、智能分析、全景管控、准确便捷、主动进化五个方面开展智慧系统建设工作。 成都瀚视智能技术有限公司视频AI边缘网关助力地铁车站智能化转型升级。沈阳AI边缘网关大概价格哪家公司有AI算法定制化服务能力?
如何选择合适的边缘计算机 大多数 IIoT 数据未经分析 连接到互联网的工业设备近年来增长迅速,预计到 2025 年将达到 416 亿个终端。更令人难以置信的是每台设备产生的惊人数据量。手动分析制造装配线上传感器生成的所有信息,可能需要花费毕生的精力。在《哈佛商业评论》的一篇关于数据策略的文章中指出,在制定决策的过程中,组织的结构化数据往往只有不到一半得到有效的利用,不到 1% 的非结构化数据被分析或应用。 IP 摄像机每天生成的视频数据将近 1.6 EB,其中只有 10% 得到分析。尽管有能力收集更多信息,但这些数字表明,数据分析存在惊人的差距。靠人力是无法分析产生的所有数据的,这就是企业尝试将 AI 和 ML 融入到 IIoT 应用的原因。 设想一下,只靠人工目视,在制造装配线上,每周 5 天每天 8 小时手动检查高尔夫球上微小缺陷的应用场景。即使有一大批检查人员,每个人仍然会容易疲劳,犯人因错误。同样,人工目视检查铁路轨道紧固件,只能在列车停运后的半夜进行,不只耗 时,而且做起来很困难。人工检查高压电力线和变电站设备,还会使工作人员面临额外的风险。
智慧工地 边缘计算:采用分布式AI算力设备,将多路视频的AI算力需求分摊到多个子设备,此方案相较于传统的GPU服务器优点是:1)同等算力体积更小,机房部署占用更少空间,且可支持户外的箱体内部署,功耗更低,绿色环保,2)可扩展性强,性价比高,当所需分析视频路数超过一定数量时比如16路或32路时,一台主流GPU服务器难以承载,且扩充GPU服务器成本高昂,而选用低功耗AI边缘计算网关可以支持4-16路的视频分析,成本更经济,3)可靠性高,多路视频AI分析的分布式计算,当某一AI边缘网关发生异常状态时,不影响其他设备正常工作,对整体系统工作状态影响面较小,且小型化设备便于更换维护,系统故障恢复时间更短。 实时文字转语音播放:视频分析安全预警系统中采用实时文字转语音技术,能将AI算法分析出的预警事件,按照“某点位发生某某事件或行为”的方式,实时在后台推送出语音广播告警,从而极大程度解放监控中心工作人员的眼睛长期盯屏的工作强度,同时也避免了视频画面太多,监控中心人员无法完全兼顾而漏掉一些安全隐患事件的可能性。哪家公司有智慧门店解决方案?
行业智能化升级,边缘AI的典型应用场景 智能汽车 具备智能驾驶辅助的汽车在行驶过程中会产生大量数据,这些数据可能是汽车自身数据、如时速、油门与刹车开度等,也可能是雷达、视觉等外部传感器探测的数据,在车路协同场景中,甚至还会有其他车辆的位置、速度,及电子路政设施的交互数据。 汽车在道路上行驶时,如果这些数据全部需要上传云端处理后再反馈车辆,就会产生严重的安全隐患,如果恰巧汽车行驶在无信号的山洞、隧道中,或信号故障、干扰的区域,云计算失联,汽车无法自主进行决断是非常可怕的。 所以要借助边缘AI计算机给予汽车相应思考能力,让汽车不需要云计算即可做出“潜意识”的正确反应。哪家公司有现货产品供应?呼和浩特AI边缘网关技术
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如何选择合适的边缘计算机——将 AI 转移到 IIoT 边缘? 将 AI 转移到 IIoT 边缘 IIoT 系统的激增正在产生大量的数据。例如,在大型炼油厂内,大量传感器和设备每天都会生成 1TB 的原始数据。将所有这些原始数据,发送回公共云或私有服务器进行存储或处理,需要相当大的带宽、可用性和功耗。在很多工业应用中,尤其是位于偏远地区的高度分散的系统中,不间断向中心服务器发送大量数据是不可能的。 即使企业拥有带宽和足够的基础设施,部署和维护成本也非常高,数据传输和分析还存在大量延迟的情况。关键任务的工业应用必须能够尽快分析原始数据。 为了减少延迟、降低数据通信和存储成本,并提高网络可用性,IIoT 应用正将 AI 和 ML 功能部署到网络边缘,以直接在现场启用更强大的预处理功能。更具体地说,边缘计算处理能力的进步,使 IIoT 应用能利用边远位置的 AI 决策能力。大连智能化AI边缘网关
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