北京2025年7月17日/美通社/ -- 隨著AI迅速向邊緣領域挺進,對智能邊緣器件的需求隨之激增。然而,要在小尺寸的微控制器上部署強大的模型,仍是困擾眾多開發者的難題。開發者需要兼顧數據預處理、模型選擇、超參數調整并針對特定硬件進行優化,學習曲線極為陡峭。因而,開發者肯定希望能夠在微控制器等邊緣器件和其他受限平臺上,輕松地構建和部署性能穩健、資源密集型的機器學習模型,而無需在復雜的代碼或硬件限制上耗費精力。
近日我們滿懷欣喜地宣布,由Analog Devices, Inc. (ADI)和Antmicro共同開發的AutoML for Embedded現已正式推出,集成在Kenning框架中。Kenning是一個不受硬件限制的開源平臺,專注于對邊緣設備上的AI模型進行優化、基準測試和部署。AutoML for Embedded旨在讓嵌入式工程師、數據科學家等所有用戶都能輕松使用高效且可擴展的邊緣AI。
AutoML for Embedded開啟了全新可能,實現了端到端機器學習流程的自動化,不僅讓經驗較少的開發者也能構建高質量模型,還能助力資深專家大幅提升實驗效率。最終,開發者將獲得高效的輕量級模型,不僅性能強大,而且不會超出設備的性能限制。
與CodeFusion Studio?和ADI硬件無縫集成
AutoML for Embedded是基于Kenning庫構建的Visual Studio Code插件,旨在自然地融入開發者現有的工作流。它與CodeFusion Studio?進行了集成,能夠支持:
ADIMAX78002AI加速器MCU和MAX32690:將模型直接部署到先進的邊緣AI硬件。
仿真和RTOS工作流:利用基于Renode的仿真和Zephyr RTOS,快速開發原型并進行測試。
通用開源工具:支持靈活的模型優化,避免平臺鎖定
借助詳細的分步教程、可復現的流程和示例數據集,即使沒有數據科學背景,開發者也能以驚人的速度將原始數據轉化為邊緣AI應用并完成部署。
專為開發者打造,行業巨頭鼎力支持
AutoML for Embedded是ADI與Antmicro深度合作的結晶,融合了深厚的硬件技術專長與開源創新。我們致力于提供開放、以用戶為中心、可擴展的工具集,加速邊緣AI在各行各業的普及。
Antmicro業務開發副總裁Michael Gielda表示:"依托Kenning這一靈活的開源AI基準測試與部署框架,我們成功開發了自動化流程和VS Code插件,大幅降低了構建優化邊緣AI模型的復雜度。我們端到端開發服務的核心在于,基于經過驗證的開源解決方案打造高效工作流,幫助客戶實現對產品的全面掌控。憑借Renode靈活的仿真能力,并與高度可配置的標準化Zepher RTOS進行無縫集成,現在已經能夠使用Kenning框架中的AutoML進行透明、高效的邊緣AI開發。"
工作原理:技術揭秘
AutoML for Embedded采用先進的算法,自動進行模型搜索和優化。它利用SMAC(基于序列模型的算法配置)高效探索模型架構和訓練參數,并應用Hyperband和逐次減半策略,將資源集中于最有潛力的模型。同時,它會根據設備RAM來核對模型大小,確保部署順利進行。
候選模型可利用Kenning的標準流程進行優化、評估和基準測試,并生成關于模型大小、速度和精度的詳細報告,為部署決策提供重要依據。
真實應用場景:典型用例
AutoML for Embedded正在深刻改變邊緣AI的開發模式。例如,在近期的一次演示中,開發者利用AutoML for Embedded,在ADI MAX32690 MCU上成功創建了面向傳感器時間序列數據的異常檢測模型。此模型在物理硬件和Renode數字孿生仿真平臺上都進行了部署,展現出良好的無縫集成和實時性能監控能力。
其他潛在應用包括:
低功耗攝像頭上的圖像分類和目標檢測
工業物聯網傳感器的預測性維護和異常檢測
面向設備端文本分析的自然語言處理
體育賽事和機器人領域的實時動作識別
立即開始使用
AutoML for Embedded現已在Visual Studio Code Marketplace和GitHub上發布
Visual Studio Marketplace中的AutoML for Embedded
GitHub上的AutoML for Embedded
歡迎積極試用,分享反饋意見,與我們共塑邊緣AI的未來。
有興趣將AutoML for Embedded引入您的應用項目?我們期待與積極挖掘邊緣智能潛能的客戶攜手合作。如果您正在開發AI應用,想要獲得在嵌入式設備上優化或部署模型的相關支持,歡迎與我們聯系。
審核編輯 黃宇
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