物联网技术的快速发展,使得越来越多实现互联互通,实现万物互联。得益于物联网的特征,各行各业均在利用物联网技术快速实现数字化转型,越来越多的行业终端设备通过网络联接起来。
为了解决传统数据处理方式下时延高、数据实时分析能力匮乏等弊端,边缘计算技术应运而生。边缘计算技术是在靠近物或数据源头的网络边缘侧,就近提供边缘智能服务。简单点讲,边缘计算是将从终端采集到的数据,直接在靠近数据产生的本地设备或网络中进行分析,无需再将数据传输至云端数据处理中心。 广安视讯的人工智能边缘计算盒子为客户的应用提供强大算力支持。BM1684X边缘计算盒子算法框架

从成本效益角度来看,边缘计算盒子具有明显优势。在初期部署成本方面,虽然购买和安装边缘计算盒子需要一定资金投入,但相比传统的集中式数据处理架构,无需大规模建设数据中心,节省了大量的场地租赁、设备购置与维护费用。在运行成本上,由于其靠近数据源进行数据处理,减少了数据传输流量,降低了网络带宽租赁费用。同时,边缘计算盒子的低功耗设计,也降低了能源消耗成本。从效益方面而言,其快速的数据处理能力提高了生产效率,如在工业生产中减少设备停机时间,增加产品产量。在服务质量提升方面,边缘计算盒子的低延迟特性,为用户提供了更流畅、高效的服务体验,例如在智能交通中减少交通拥堵,提升城市交通运行效率,从而带来潜在的经济效益。此外,通过边缘计算盒子实现的准确化管理,如在农业中的准确灌溉、施肥,降低了资源浪费,提高了资源利用效率,从长期来看,为企业和社会带来了可观的成本节约与经济效益提升。BM1684X边缘计算盒子算法框架在工业自动化场景下,边缘计算盒子能实时处理设备数据,保障生产线高效运转。

深圳广安视讯基于算能BM1684X设计的智能工作站,适配Cafe/TensorFlow/MxNetPyTorch/ONNX/Paddle飞桨等主流深度学习四框架,是行业内少数能同时兼容国内外深度学习框架的边缘计算设备之一;支持 Docker 容器化部署和 Pvthon 开发环境。提供深度学习开发工具包,包括底层库(fmpeg、opencv等)、推理部署工具、等一系列软件工具,涵盖了神经网络推理阶段所需的模型优化、高效运行时支持等能力;提供开源只的pipeline 开发工具案例,集成拉流、解码、推理分析、推流等全数据流程模块。
边缘计算盒子 “走南闯北”,需直面复杂环境考验。户外部署时,外壳采用强度高、耐腐蚀铝合金材质,防水防尘等级达 IP67,暴雨倾盆、沙尘漫天也无惧侵蚀;内部电路板经三防漆工艺处理,防潮防盐雾防霉菌。工业高温车间,散热系统升级,液冷散热技术登场,高效导出热量;抗震设计独具匠心,特殊减震垫、加固结构吸收震动能量,铁路运输、重型机械作业周边,设备稳如泰山,运行故障率低于 1%。宽温设计允许设备在 -40℃至 85℃环境正常工作,寒带极寒、热带酷暑地区都能稳定服役,适配多样工况,为各行业应用吃下 “定心丸”。针对工业环境,边缘计算盒子强化防护,防尘防水抗震动,保障稳定工作。

随着深度学习模型在机器视觉领域的持续优化,目标检测、识别和分类能力提升,对计算硬件提出了更高要求。深度学习任务需要大量计算资源,特别是在边缘设备上,单一处理器盒子如CPU在处理矩阵运算和图像分析时效率较低,容易出现性能瓶颈,导致延迟增大;而GPU虽然在图像处理上优异,但功耗较高且不能灵活应对多样化任务。深圳广安视讯打造高效低延迟的AI边缘计算盒子视觉推理解决方案,满足边缘计算中机器视觉和AI任务的复杂需求,凭借强劲的硬件支持、丰富的接口配置和出色的环境适应性。金融行业采用边缘计算盒子,快速处理交易数据,保障金融业务安全、稳定运行。BM1684X边缘计算盒子算法框架
边缘计算盒子搭载安全防护机制,保障数据传输和处理的安全性。BM1684X边缘计算盒子算法框架
传统方案(云端计算)传统方案:非智能网络摄像机+结构化分析引擎服务器+智能视频结构化管理平台
1、采用引擎服务器架构,成本昂贵;
2、服务器需要占用中心机房位置,方案实施周期长;
3、服务器方案适用场景为大规模,如果小系统也对结构化有需求,会造成资源浪费;
4、前端摄像机要重新建设
深圳广安视讯基于国产AI芯片设计AI边缘计算盒子,集成行业算法和软件的能力,及时解决了安防和AI领域智能化设备部署的一系列痛点和难点,为客户提供更加经济高效的系统方案。 BM1684X边缘计算盒子算法框架
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