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為何無螢幕人工智慧裝置 可能成為科技領域的 下一個主要成長類別
一些正在改變醫療保健、健身及工業邊緣領域的最具創新性的設計,並未配備顯示螢幕——而這正是工程師刻意做出的選擇。 當我們想像一臺「智慧型」裝置時,腦海中自然會浮現一個螢幕的畫面——一個發著光、顯示通知、圖表和選單的矩形螢幕。這種假設早已深深植根於消費性科技之中,以致我們鮮少對此提出質疑。 然而,當今市面上的部分最具影響力的人工智慧驅動裝置,雖然完全沒有螢幕,卻仍具備強大的智慧功能。 Oura Ring 會全天候持續追蹤睡眠階段、體溫及心率變異性。 WHOOP 腕帶則全天候監測身體負荷與恢復狀況,包括游泳及接觸性運動期間。Google 近期推出了無螢幕設計的 Fitbit Air,這是一款活動追蹤手環,單次充電續航力長達一週,並整合了該公司的 AI 健康教練功能。...
Sean Kettering
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智慧型洩漏偵測系統的未來: 為何邊緣 AI 正朝感測器方向發展
洩漏檢測產業正在不斷演進。 多年來,監測系統主要著重於資料的蒐集與傳輸。感測器會偵測濕度、測量環境條件,並在超過預設閾值時發出警報。 該模式有助於提升能見度,但僅靠能見度已不再足夠。 客戶越來越期望監控系統能更早發現問題、減少誤報、延長電池壽命,並提供可付諸行動的洞見,而非僅是原始數據。要滿足這些期望,邊緣裝置必須具備更高層次的智慧。 因此,用於智慧洩漏檢測系統的下一代邊緣人工智慧,正從「感測與通報」轉向「感測、理解與預測」。 為何更多資料並非解決之道 現代監控系統的部署會產生海量的資訊。...
測量故障:如何使用邊緣人工智能 評估工業軸承的健康狀況
Edge AI 正在學習以更實用、可擴充的方式,透過工業軸承的振動分析,偵測機器故障的警示訊號。 工業機器的軸承不會一下子就發生故障。它會透過微小的震動和細微的變化來顯示跡象,這些跡象會在幾天或幾周內累積,然後才會出現明顯的問題。世世代代以來,捕捉這些早期警示意味著派遣一名熟練的技術人員手持分析儀,用手讀取資料,並作出判斷。 儘管這種方法仍然有效,但效率低、成本高、頻率低,而且無法在整個工廠範圍內擴展。...
使用 compressionKIT 解決永遠在線邊緣人工智能的記憶體挑戰
compressionKIT™ 可在源頭減少資料,使邊緣人工智慧系統更有效率、可擴充。 過去幾年的邊緣人工智慧發展已在推論效率上取得重大進展。過去需要伺服器等級硬體的模型,現在可以在奈米級晶片上執行,以一個硬幣的預算在幾毫秒內完成推論。 但還有第二個成本中心較少受到關注:處理連續感測器資料的開銷。 永遠在線的裝置不僅會執行推論,還會不停地產生資料。串流 PPG 的智慧型手錶不會在心跳之間停頓。心電圖貼片不會休眠。智慧戒指、可聽式裝置和其他感測器持續產生必須儲存、傳輸或處理的資料。...
智慧植入技術: 從大膽設想到改變生活的現實
即使是最熱衷於科技發展的人,當話題轉向植入式技術時,也難免感到一絲不安。畢竟,佩戴一支能追蹤心率的智慧手錶是一回事;而透過手術將裝置植入體內,則完全是另一回事。 然而,植入式技術早已成為改善健康與延長壽命最具影響力的工具之一。事實上,這項技術並非新鮮事物,其歷史甚至早於現代電腦的誕生。 心律調節器自 1950 年代便開始投入使用,遠早於個人電腦問世。如今,人工耳蝸幫助聽障人士重獲聽力,胰島素幫浦則協助糖尿病患者更有效地管理病情。這些並非遙不可及的未來概念,而是已經改變數百萬人生活的成熟技術。...
力量與效能:Ambiq 超低功耗半導體如何推動 邊緣人工智慧的未來
動力與效能的權衡——重新構思 數十年來,工程師與設計師一直在掙扎於一個艱難的抉擇:你是優先追求更高效能還是更長的電池續航力?歷史上,這兩個目標是互相排斥的。運算能力越大,能源消耗越大,電池續航時間也變短。解決方法包括使用較大的電池;然而,這也造成體積較大、產生大量熱量的裝置的另一種妥協。 在Ambiq,我們正在重新定義這個方程式。透過我們的超低功耗半導體解決方案,我們已證明製造商不再需要為了能源效率而犧牲性能。多虧了 Ambiq...
延遲效應:什麼是智慧裝置的延遲?
在當今這個節奏快速、互聯的世界裡,速度非常重要,尤其是在智能方面。無論你是在與虛擬助理對話、依賴智慧手錶提供健康警示,或是監控工業感測器進行預防性維護,資料處理所需的時間(稱為延遲)都可能決定效能是流暢還是令人沮喪的延遲。 延遲是什麼? 延遲是指系統中輸入與對應回應之間的時間延遲。每一次回應之間的時間延遲。每一次回應之間的時間延遲。每一次 數位互動都伴隨有延遲。關鍵在於延遲有多長。...
亞閾值操作:設計超低功率半導體的未來
如果半導體功率效率的最大突破來自於在正常限 值以下運行 電晶體呢? 這正是 Ambiq 透過 SPOT(亞閾值功耗優化技術)實現的目標,SPOT®是一個重新構想晶片消耗能量方式的專利平台。透過利用亞閾值操作的物理特性,SPOT 改變了超低功耗運算的可能性,並為智慧、永續設備的新時代打開了大門。 在本部落格中,我們將解釋亞閾值技術的運作方式、與之相關的挑戰以及設計人員如何在實際應用中使用它。 重新思考電晶體的工作原理 在標準晶片中,每個電晶體就像一個微小的開關。當施加足夠的電壓(任何高於 1...
人工智慧個人健康教練 – 計算步數只是開始
圖片來源:Freepik 在人類歷史上不久前,計算步數的想法主要用於非常粗略的距離估計,或者可能是日落時用手槍進行的老式決鬥。如今,為了健康而計算步數已經很常見,每個人都明白當有人說他們“必須步數進入”時這意味著什麼。 由最新的節能半導體解決方案提供支援的邊緣人工智慧的興起提供的不僅僅是計算步數。現代人之所以不說機場離他們家有 24,567...
為穿戴式裝置選擇節能半導體的 4 個步驟
為穿戴式裝置選擇節能半導體對於提高設備效能和電池壽命至關重要。低功耗、尺寸、處理能力和連接性是製造商必須考慮的基本標準。透過根據這些因素評估半導體選項,製造商可以根據消費者偏好和市場趨勢調整決策,最終優化其產品供應。這種策略方法不僅推動了節能技術的採用,而且使製造商處於快速成長的穿戴式裝置領域的前沿。...