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基于i.MX RT1052模块的无人艇运动控制系统
1
作者
包涛
张波
+1 位作者
陈卓
周则兴
《中国造船》
EI
CSCD
北大核心
2020年第S01期97-104,共8页
为了快速、精准和有效地实现无人艇底层运动控制,完成艇上各个运动设备信息的上传下达,基于高性能的i.MX RT1052模块设计了底层运动控制系统。基于MDK5软件搭建了嵌入式软件运动控制系统,利用PID方法实现电机转速和舵机舵角的闭环控制,...
为了快速、精准和有效地实现无人艇底层运动控制,完成艇上各个运动设备信息的上传下达,基于高性能的i.MX RT1052模块设计了底层运动控制系统。基于MDK5软件搭建了嵌入式软件运动控制系统,利用PID方法实现电机转速和舵机舵角的闭环控制,基于MODBUS协议实现电池信息的读取解析。自行设计了配电管理板,提高了系统的集成度和安全性。整套系统在xboat无人试验艇上进行了轨迹跟踪实艇验证,显示了设计的运动控制系统的有效性和可靠性。
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关键词
i.mx
rt
1052模块
无人艇运动控制系统
嵌入式编程
配电管理
实艇试验
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职称材料
TFLite micro内存管理与分配策略的优化
被引量:
1
2
作者
许鹏
宋岩
《单片机与嵌入式系统应用》
2022年第10期11-15,共5页
TFLite micro(TFLm)是当前在微控制器平台上流行的神经网络推理框架。本文分析了TFLm在推理模型时的内存管理机制与分配策略,以及其在使用内存时的局限性。当前TFLm仅支持使用单块内存(Tensor Arena)来保存模型推理所需的中间结果,本文...
TFLite micro(TFLm)是当前在微控制器平台上流行的神经网络推理框架。本文分析了TFLm在推理模型时的内存管理机制与分配策略,以及其在使用内存时的局限性。当前TFLm仅支持使用单块内存(Tensor Arena)来保存模型推理所需的中间结果,本文扩展TFLm的内存管理以支持使用多块不连续且访问性能有巨大差异的内存,还给可以重叠的tensor分配相同的内存。通过这样的改进,既把数据流量更多地引到片上快速内存中,又降低了峰值内存的占用。通过在i.MX RT1170上的实验数据表明,本文策略对于含有快速片上RAM(以DTCM为代表)的微控制器,能大大提高片上快速RAM的利用率,显著缓解存储器带宽带来的瓶颈,使推理时间缩短至一半以上。
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关键词
TFLite
micro
TFLm
TinyML
Tensor
Arena
i.mx
rt
1170
DTCM
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职称材料
微控制器平台低代码神经网络推理技术研究
3
作者
张岩
宋岩
《单片机与嵌入式系统应用》
2022年第10期7-10,共4页
基于微控制器平台的深度学习技术(TinyML)的兴起,意味着在广大嵌入式平台上部署人工智能的重大革新必将带来AIoT的发展。微控制器种类繁多,不同的芯片,其开发方式和基础API也各不相同,与PC端相比,模型的推理技术开发工作难度不小,需要...
基于微控制器平台的深度学习技术(TinyML)的兴起,意味着在广大嵌入式平台上部署人工智能的重大革新必将带来AIoT的发展。微控制器种类繁多,不同的芯片,其开发方式和基础API也各不相同,与PC端相比,模型的推理技术开发工作难度不小,需要具备一定的嵌入式开发经验。本文尝试将高级语言Python与微控制器结合,为入门开发者提供一套简单、可靠的开源低代码开发套件(名为“OpenART”),可以大大提高在微控制器上部署深度学习的开发效率、降低学习成本。
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关键词
OpenA
rt
TinyML
i.mx
rt
低代码推理技术
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职称材料
题名
基于i.MX RT1052模块的无人艇运动控制系统
1
作者
包涛
张波
陈卓
周则兴
机构
中国船舶科学研究中心
出处
《中国造船》
EI
CSCD
北大核心
2020年第S01期97-104,共8页
文摘
为了快速、精准和有效地实现无人艇底层运动控制,完成艇上各个运动设备信息的上传下达,基于高性能的i.MX RT1052模块设计了底层运动控制系统。基于MDK5软件搭建了嵌入式软件运动控制系统,利用PID方法实现电机转速和舵机舵角的闭环控制,基于MODBUS协议实现电池信息的读取解析。自行设计了配电管理板,提高了系统的集成度和安全性。整套系统在xboat无人试验艇上进行了轨迹跟踪实艇验证,显示了设计的运动控制系统的有效性和可靠性。
关键词
i.mx
rt
1052模块
无人艇运动控制系统
嵌入式编程
配电管理
实艇试验
Keywords
i.mx rt
1052 module
USV motion control system
embedded programming
power distribution management
full scale test
分类号
U556.1 [交通运输工程]
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职称材料
题名
TFLite micro内存管理与分配策略的优化
被引量:
1
2
作者
许鹏
宋岩
机构
恩智浦(天津)有限公司
恩智浦(北京)有限公司
出处
《单片机与嵌入式系统应用》
2022年第10期11-15,共5页
文摘
TFLite micro(TFLm)是当前在微控制器平台上流行的神经网络推理框架。本文分析了TFLm在推理模型时的内存管理机制与分配策略,以及其在使用内存时的局限性。当前TFLm仅支持使用单块内存(Tensor Arena)来保存模型推理所需的中间结果,本文扩展TFLm的内存管理以支持使用多块不连续且访问性能有巨大差异的内存,还给可以重叠的tensor分配相同的内存。通过这样的改进,既把数据流量更多地引到片上快速内存中,又降低了峰值内存的占用。通过在i.MX RT1170上的实验数据表明,本文策略对于含有快速片上RAM(以DTCM为代表)的微控制器,能大大提高片上快速RAM的利用率,显著缓解存储器带宽带来的瓶颈,使推理时间缩短至一半以上。
关键词
TFLite
micro
TFLm
TinyML
Tensor
Arena
i.mx
rt
1170
DTCM
Keywords
TFLite-micro
TFLm
TinyML
Tensor Arena
i.mx rt
1170
DTCM
分类号
TP872 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
微控制器平台低代码神经网络推理技术研究
3
作者
张岩
宋岩
机构
恩智浦(北京)有限公司
出处
《单片机与嵌入式系统应用》
2022年第10期7-10,共4页
文摘
基于微控制器平台的深度学习技术(TinyML)的兴起,意味着在广大嵌入式平台上部署人工智能的重大革新必将带来AIoT的发展。微控制器种类繁多,不同的芯片,其开发方式和基础API也各不相同,与PC端相比,模型的推理技术开发工作难度不小,需要具备一定的嵌入式开发经验。本文尝试将高级语言Python与微控制器结合,为入门开发者提供一套简单、可靠的开源低代码开发套件(名为“OpenART”),可以大大提高在微控制器上部署深度学习的开发效率、降低学习成本。
关键词
OpenA
rt
TinyML
i.mx
rt
低代码推理技术
Keywords
OpenA
rt
TinyML
i.mx rt
low-code inference technology
分类号
TP872 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于i.MX RT1052模块的无人艇运动控制系统
包涛
张波
陈卓
周则兴
《中国造船》
EI
CSCD
北大核心
2020
0
下载PDF
职称材料
2
TFLite micro内存管理与分配策略的优化
许鹏
宋岩
《单片机与嵌入式系统应用》
2022
1
下载PDF
职称材料
3
微控制器平台低代码神经网络推理技术研究
张岩
宋岩
《单片机与嵌入式系统应用》
2022
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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