Ambiq Featured Blog posts
为何无屏AI设备可能成为科技领域的下一个主要增长领域
一些正在改变医疗保健、健身和Industrial Edge领域的最具创新性的设计并没有显示屏——而这正是工程师们经过深思熟虑后做出的选择。 当我们想象一款“智能”设备时,脑海中自然会浮现出一块屏幕——一个发出光芒的长方形,显示着通知、图表和菜单。这种假设早已深深植根于消费类科技领域,以至于我们很少对此提出质疑。 但目前市面上一些影响最为深远的人工智能设备虽然完全没有显示屏,却依然具备强大的智能功能。 Oura Ring 能够全天候持续监测睡眠阶段、体温和心率变异性。 WHOOP 腕带全天候监测身体负荷和恢复状况,包括游泳和接触性运动期间。谷歌最近推出了其无屏幕版本——Fitbit Air,这是一款活动追踪手环,单次充电续航时间长达一周,并集成了谷歌的 AI 健康教练功能。...
Sean Kettering
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智能泄漏检测系统的未来:边缘AI为何正向传感器端迁移
泄漏检测行业正在不断发展。 多年来,监控系统主要侧重于数据的采集和传输。传感器负责检测湿度、测量环境条件,并在超过预设阈值时触发警报。 该模式有助于提高可见度,但仅靠可见度已不再足够。 客户越来越期望监控系统能够更早地发现问题、减少误报、延长电池寿命,并提供可付诸行动的洞察,而非仅仅提供原始数据。要满足这些期望,边缘设备需要具备更高层次的智能。 因此,新一代用于智能泄漏检测系统的边缘AI正从“感知与报告”向“感知、理解和预测”转变。 为什么更多数据并不是解决之道 现代监控部署会产生海量的信息。...
洞察故障征兆:边缘 AI 如何实现工业轴承的健康监测
边缘 AI 正在学习如何通过对工业轴承进行振动分析,以更实用、可扩展的方式检测机器故障的预警信号。 工业机械轴承不会瞬间失效,在出现任何可见故障之前,它会通过微小的振动和细微的变化发出信号,这些信号会在数天或数周内逐渐累积。过去,捕捉这些早期预警信号意味着需要派遣一名经验丰富的技术人员携带手持分析仪,手动读取数据并做出判断。 虽然这种方法仍然有效,但它效率低、成本高、周期长,而且无法在整个工厂车间推广使用。 边缘 AI...
利用 compressionKIT™ 解决 Always-on 边缘 AI 的内存挑战
推理固然重要,但持续的传感器数据却会限制内存、带宽和功耗。compressionKIT™ 从源头减少数据量,从而实现更高效、可扩展的边缘 AI 系统。 过去几年,边缘 AI 的发展极大地提高了推理效率。曾经需要服务器级硬件才能运行的模型,如今已经能够在端侧芯片上运行,只需纽扣电池级别的功耗,就能在几毫秒内完成推理。 但还有另一个较少被关注到的成本来源:持续传感器数据处理所带来的系统开销。 Always-on...
智能植入技术: 从大胆设想到改变生活的现实
即便是科技的坚定支持者,在谈到植入式设备时也可能感到些许顾虑。毕竟,佩戴一块能够追踪心率的智能手表与通过手术将设备植入人体,是两种截然不同的体验。 然而,植入式技术已经成为改善健康和延长寿命最有力的工具之一。事实上,它并非什么新鲜事物——它的历史甚至早于现代计算机的诞生。...
性能与功耗兼备:Ambiq 超低功耗半导体如何推动 边缘 AI 的未来发展
重新定义性能与功耗的权衡 几十年来,工程师和设计人员一直面临一个艰难的抉择:是优先追求更高性能,还是延长电池续航?从历史来看,这两个目标往往难以兼得。更强的计算能力意味着更高的能耗,从而导致更短的电池续航时间。常见的解决方案是采用更大容量的电池,但这又会带来新的问题——设备体积更大、发热量也更高。 在 Ambiq,我们正在重新定义这一关系。通过超低功耗半导体解决方案,我们已经证明制造商不再需要在性能与能效之间做出取舍。借助 Ambiq...
延迟效应:什么是智能设备的延迟?
在当今快节奏的互联世界中,速度至关重要,尤其是在智能方面。无论您是在与虚拟助手交谈、依靠智能手表获取健康警报,还是监控工业传感器以进行预防性维护,数据处理所需的时间(即延迟)都会决定性能是流畅还是令人沮丧的延迟。 什么是延迟? 延迟是指系统中输入与相应响应之间的时间延迟。 每一次数字交互都有延迟。关键问题是延迟多少? 低延迟可以让设备感觉无缝、直观,几乎可以预测。而高延迟则会使最智能的系统变成迟缓的瓶颈,导致沟通不畅、错过警报或运行效率低下。例如 另一个例子是健康监测可穿戴设备:...
亚阈值工作:设计超低功耗半导体的未来
如果半导体电源效率的最大突破来自于晶体管低于其正常极限的工作状态,那又会怎样呢? 这正是 Ambiq 通过 SPOT®(亚阈值电源优化技术)实现的目标,SPOT® 是一个重新构想芯片能耗方式的专利平台。通过利用亚阈值工作的物理原理,SPOT 改变了超低功耗计算的可能性,并开启了智能、可持续设备新时代的大门。 在本博客中,我们将介绍亚阈值技术的工作原理、与之相关的挑战以及设计人员如何将其用于实际应用。 重新思考晶体管的工作原理 在标准芯片中,每个晶体管就像一个微小的开关。当施加足够的电压时(高于...
人工智能私人健康顾问-计步只是开始
图片来源:Freepik 在不久前的人类历史上,数步的概念主要用于非常粗略地估计距离,或者在日落时分用手枪进行旧式决斗。如今,为了健康而计算步数已经很普遍,每个人都明白,当有人说 "必须迈开步子 "时意味着什么。 由最新高能效半导体解决方案驱动的边缘人工智能的崛起所提供的远不止是计算步数。现代人之所以不会说机场离家有 24567...
4步教您选择适用于可穿戴设备的 高能效半导体
为可穿戴设备选择高能效半导体,对于提升设备性能和延长电池续航时间至关重要。功耗、体积、处理能力和连接性是设备制造商必须考虑的关键因素。通过基于这些因素评估半导体选项,制造商可以使他们的决策与消费者偏好和市场趋势保持一致,最终优化其产品。这种战略性方法不仅推动了节能技术的应用,也使制造商在快速增长的可穿戴设备领域处于行业领先地位。...