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LGWL-FTAI03A型 人工智能物聯網綜合實訓平臺

品牌:理工偉業 咨詢電話:010-82827827 82827835

一、產品概述

LGWL-FTAI03型 人工智能物聯網綜合實訓平臺是一款綜合5G通信、邊緣計算、視覺識別、語音識別、python應用開發的實驗教學產品。
產品采用高性能AI處理器,內嵌機器視覺庫和深度學習框架,外圍連接攝像頭、麥克風陣列進行圖像、語音信號的采集、分析、識別、決策;引出處理器接口用于信號交互,具有無線傳感網模塊;融合5G移動通信,可將圖像、聲音、視頻等多媒體數據及結構化數據實時推送到云服務平臺;提供5G云端接入、視頻流實時推送、圖像處理基礎、機器學習、深度學習、語音識別、數據預測、以及與物聯網模塊結合開展綜合應用的案例。

二、產品組成

1、邊緣計算網關:板載高性能四核64位ARM Cortex-A55處理器,主頻高達2GHz;內存:4G;集成雙核心架構GPU,高性能VPU及高性能NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可實現4K 60fps H.265/H.264/VP9視頻解碼和1080p 100fps H.265/H.264/VP9視頻編碼;NPU支持Caffe/Tensorflow等主流架構模型的切換。內置獨立的第三代NPU硬件加速器,性能0.8tops,支持Caffe/Tensorflow/pytroch等主流架構模型。板載EMMC、M.2插槽(nvme協議 支持擴展ssd固態硬盤),1個MIPI DSI和1個HDMI接口,支持支持雙屏同顯;具有2個USB 3.0接口,2個USB Host接口,1個千兆以太網接口,1個Type-C接口,1個音頻接口;集成wifi,藍牙,zigbee模塊。
2、攝像頭:支持200萬像素,分辨率最大1920*1080,USB接口,無畸變。輸出格式MJPG,支持YUYV。
3、麥克風陣列:遠距離拾音,聲音播放功能。
4、5G通信模塊,是一款專為 IoT/eMBB 應用而設計的 5G Sub-6 GHz 工規級模塊。采用M.2 封裝,幾乎覆蓋全球所有主流運營商。集成多星座高精度定位 GNSS(支持 GPS、GLONASS、BeiDou 和Galileo)接收機,內置豐富的網絡協議,集成多個工業標準接口,并支持多種驅動(如 Windows7/8/8.1/10、Linux、Android 等操作系統下的 USB/PCIe 驅動等)。
5、顯示屏:10寸,HDMI接口
6、其他附件:包含至少32GB的TF卡(最大可支持128G)、揚聲器、USB HUB、鍵盤鼠標等。

三、產品功能

1、圖像識別
2、語音識別
3、智能綜合應用
4、5G聯網功能

四、教學資源主要內容:

1、第一部分:基于AI智能算法的數據分析,可開展圖像處理、機器學習、深度學習方面的驗證性實驗,提供python語言的在線實驗代碼編輯、測試,提供實驗手冊;
2、第二部分:通過5G通訊,實現圖像數據采集傳輸、視頻流推送和其他物聯網擴展應用,如執行器的控制、多傳感器采集。

課程類別

課程要求

1.5G模塊驅動應用

 

 

課程目標

掌握5G通訊模塊數據上云的方法

課程內容

能夠使用邊緣計算網關系統,驅動5G模塊正常工作,可以支持5G數據傳輸、視頻流推送、數據上云等。

課程實驗

實驗1 邊緣計算網關環境搭建

實驗2 5G模塊驅動安裝

實驗3 5G模塊入網測試

實驗4 5G模塊TCP通信

實驗5 5G模塊UDP通信

實驗6 MQTT通訊測試

實驗7 CoAP通訊測試

實驗8 HTTP云端接入應用

實驗9 RTSP視頻流推送

2.數字圖像處理

 

 

 

 

 

課程目標

理解圖像處理算法的原理

掌握數字圖像處理的常用方法

課程內容

完成圖像處理視覺庫的安裝、圖像處理方法調用。

課程實驗

實驗1 Opencv視覺庫的安裝配置

實驗2 圖像灰度化

實驗3 歸一化

實驗4 二值化

實驗5 圖像濾波:高斯、中值

實驗6 邊緣檢測:Sobel/Canny/hog

實驗7 形態學

實驗8 灰度直方圖

實驗9 銳化

實驗10 鈍化

實驗11 圖像增強

課程實訓

 

實驗1 顏色識別

了解顏色組成和表示方法;

使用Opencv庫識別顏色,并播報。

實驗2 簡單圖形形狀識別

了解霍夫變換的原理;

涉及圖像灰度化、歸一化、濾波、邊緣檢測等知識點;

使用Opencv庫識別圓形、矩形,并播報。

3.機器學習應用

 

 

課程目標

1.了解機器學習的分類:無監督、有監督

2.了解數據集的原理、作用、存儲格式

3.了解至少一種聚類算法如K-Means的原理:歐式距離、余弦距離曼哈頓距離計算方法;

4.了解至少一種機器學習算法如Adaboost、SVM、決策樹等的原理:分類器的流程;

5.掌握聚類算法、分類器算法的調用方法

6.掌握分類器的檢測分類效果

7.掌握根據分類效果,進行智能控制

8.通過增減數據集,掌握算法訓練的全過程

課程內容

能夠使用機器學習的算法,實現聚類、分類、以及能夠結合聲、光、電設備實現關聯控制

課程實驗

實驗1 鳶尾花聚類播報

實驗2 臉部表情分析顯示

實驗3 人臉檢測實驗

實驗4 人臉裝扮實驗

4深度學習

應用實驗課

 

 

課程目標

1.了解深度學習的定義,與機器學習的區別

2.了解數據集的原理、作用,以及格式

2.了解至少一種深度學習算法的理論:如CNN、RNN、BP神經網絡

3.掌握至少一種深度學習框架的使用方法:如TensorFlow

4.掌握使用深度學習方法實現識別的方法

5.掌握根據識別結果,進行智能控制,如語音播報識別到的數字,語音播報識別到的物體名稱,控制聲、光、電執行部件。

6.通過增加數據集,掌握算法訓練的全過程。

課程內容

能夠使用深度學習的方法,實現數字、物體識別,使人工智能與物聯網感控設備聯動

課程實驗

 

 

實驗1 手寫數字識別

實驗2 涂鴉猜游戲

實驗3 物體識別

實驗4 垃圾分類

5 語音識別實驗

實驗1 語音識別翻譯文字

實驗2 語音合成及語音播放

6.綜合應用

實驗1 車牌識別自動開閘

實驗2 語音識別風扇控制

五、配置清單

設備清單如下表所示。

序號

類別

設備名稱

單位

備注

1

結構

 

 

可移動鋁制箱體

1

 

2

實驗箱大底板

1

含電源插口、音量調節旋鈕、自鎖開關、DB9口、JTAG燒寫口、4個天線座、RF通信接口等

3

USB-HUB

1

 

4

主控

 

 

 

邊緣計算網關

1

 

5

14寸觸摸屏

1

 

6

32GB TF卡

1

 

7

鍵盤

1

 

8

通信

 

 

5G通信模塊

1

 

9

5G天線(4根)

1

 

10

ZIGBEE通信模塊

1

 

11

識別終端

 

 

云臺攝像頭

1

 

12

麥克風陣列

1

 

13

左右聲道揚聲器

1

 

14

附件

 

 

 

 

 

 

附件盒

1

 

15

TF卡讀卡器

1

 

16

鼠標

1

 

17

Type-C USB線纜

1

 

18

DC12V3A電源適配器

1

 

19

直連網線

1

 

20

合格證

1

 

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