《電子技術(shù)應(yīng)用》
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英飛凌全新ModusToolbox? ML助力TinyML,為AIoT保駕護(hù)航

2021-06-09
來源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)鍵詞: 英飛凌 IOT AI AIoT

  AIIoT的結(jié)合被稱為“人工智能物聯(lián)網(wǎng)”(AIoT),AIoT能使互聯(lián)設(shè)備具備機(jī)器學(xué)習(xí)能力,從而執(zhí)行復(fù)雜的智能運(yùn)算。據(jù)Markets and Markets的數(shù)據(jù)顯示,AIoT市場規(guī)模在2019年為51億美元,預(yù)計(jì)到2024年將增長至162億美元,達(dá)到了26%的復(fù)合年均增長率(CAGR)。在加速發(fā)展差異化AIoT產(chǎn)品的最新舉措中,英飛凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布推出ModusToolbox? ML(機(jī)器學(xué)習(xí)),使英飛凌PSoC? 微控制器(MCU)具有深度學(xué)習(xí)的功能。

  ModusToolbox ML是一項(xiàng)基于ModusToolbox軟件的全新功能,可為開發(fā)人員提供基于深度學(xué)習(xí)的ML模型所需的中間件、軟件庫和專用工具。ML可與ModusToolbox中已有的軟件框架無縫集成,十分便利地集成到安全的AIoT系統(tǒng)中。這一豐富的工具套件可提供流線化的機(jī)器學(xué)習(xí)模型部署工作流,從而幫助開發(fā)人員更高效、更快速地向市場推出高品質(zhì)的產(chǎn)品。

  ModusToolbox ML允許開發(fā)人員使用他們首選的深度學(xué)習(xí)框架(如TensorFlow),直接部署到PSoC MCU上。此外,ML還有助于工程師優(yōu)化嵌入式平臺的模型,降低平臺復(fù)雜度,并提供具有基于測試數(shù)據(jù)的性能驗(yàn)證功能。

  英飛凌物聯(lián)網(wǎng)計(jì)算和無線業(yè)務(wù)副總裁Steve Tateosian指出:“隨著物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的擴(kuò)大,邊緣數(shù)據(jù)量亦在迅猛增長。由TinyML賦能的AIoT應(yīng)運(yùn)而生,使得這些邊緣數(shù)據(jù)可在本地進(jìn)行處理,保護(hù)數(shù)據(jù)隱私,減少延時,從而提升系統(tǒng)整體可靠性。ModusToolbox彌合了機(jī)器學(xué)習(xí)與嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)之間的一個重要缺口,它提供的靈活的工具和模塊庫可支持在英飛凌超低功耗微控制器上輕松地優(yōu)化、驗(yàn)證和部署常用軟件訓(xùn)練框架的深度學(xué)習(xí)模型?!?/p>

  ModusToolbox ML能降低系統(tǒng)開發(fā)人員開發(fā)AIoT應(yīng)用的復(fù)雜性,給開發(fā)人員帶來無與倫比的使用體驗(yàn)。這些應(yīng)用通常需要無縫集成機(jī)器學(xué)習(xí)負(fù)荷,以及計(jì)算、連接和云處理能力,而這正是ModusToolbox ML的用武之地。




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