嵌入式人工智能 (AI) 是指在端點而不是在云中的服務器上進行 AI 推理。
瑞薩電子 RZ/G FOSS(免費和開源軟件)AI BSP 是Yocto元層的集合,使許多流行的開源 AI 框架能夠在 RZ/G2 系列參考平臺上本地運行。這允許用戶使用 Arm Cortex CPU 和 NEON 內核直接在嵌入式平臺上測試 AI 模型。
目前支持的框架是ArmNN、ONNX Runtime和TensorFlow Lite。
AI BSP 還包括每個框架的示例基準測試應用程序,這些應用程序將測試運行幾種流行的預訓練圖像分類模型的性能。下面的推理時間是元基準 Yocto 層提供的時間的子選擇。RZ/G2H SoC 具有最快的推理時序,緊隨其后的是RZ/G2L。
圖 1:來自 RZ/G AI BSP v3.4.0 的推理時序
元層的源代碼發布在 GitHub 上:https ://github.com/renesas-rz/meta-renesas-ai
與任何開源項目一樣,歡迎代碼貢獻和拉取請求。
購物籃演示應用程序
瑞薩電子以 RZ/G AI BSP 為基礎開發了一個模擬購物籃演示應用程序,該應用程序使用機器學習來識別購物籃中的物品。
圖 2:在 RZ/G2L 評估板套件平臺上運行的 RZ/G 購物籃演示
此演示使用 TensorFlow Lite AI 框架來處理經過訓練的自定義 MobileNet v2 SSD 模型,以識別 10 種常見購物物品。然后,該應用程序將每件商品的成本相加并提供總成本,模仿高效并減少零售市場等待時間的“智能結賬”。
審核編輯:郭婷
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