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人工智能教學開發(fā)平臺

JG-AI-01A 人工智能教學開發(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 領先的 AI 平臺,可以比以往更輕松地將基于 AI 的推理工作負載部署到 Jetson 。 Jetson Nano 為各種復雜的深度神經網絡( 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網設備和先進的 AI 系統。甚至轉移學習也可以使用 ML 框架在 Jetson Nano 上本地重新訓練網絡。

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, 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絡,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,這些網絡可用于構建自動機器和復雜 AI 系統。

•  硬件資源及技術參數

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 (設備)

相機

MIPI CSI-2 x2 ( 15 位 Flex 連接器)

顯示

HDMI | DisplayPort 的

聯網

千兆以太網( 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 、機器學習、深度學習和端側 AI 模型部署等教學資源,并提供從神經網絡模型訓練、模型轉換到模型部署的完整文檔教程。配套豐富的實訓案例以及開發(fā)手冊等。

1 、控制基礎例程

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 基礎例程

圖像讀取與顯示;

圖像繪制;

圖像 ROI 提;

圖像幾何變換;

圖像形態(tài)學操作;

圖像輪廓提取

3 、機器學習基礎例程

(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 、深度學習基礎例程

神經網絡線性回歸;

神經網絡非線性回歸;

全連接神經網絡識別手寫數字;

卷積神經網絡人臉識別

神經網絡模型的保存與使用;

5 、深度學習綜合例程

(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) 目標追蹤實驗

(7) 人臉表情識別應用案例

(8) 車牌識別應用案例

(9) 口罩檢測應用案例

 

 
北京京工科業(yè)科教設備有限公司