功能描述:
經(jīng)過5年左右的人工智能相關工作和學習的經(jīng)驗積累,本團隊將于2020年開始正式承接人工智能相關項目課題以及各類研究型科研任務。目前,本團隊的關于人工智能相關項目領域的軟硬件以及布局如下:
1.計算機/服務器設備
目前人工智能的深度學習算法是建立在大數(shù)據(jù)的基礎上的,人工智能在工作過程中首先要對大數(shù)據(jù)進行挖掘,然后再利用大數(shù)據(jù)訓練人工智能模型。如最為常見的數(shù)據(jù)庫有ImageNet數(shù)據(jù)庫,UCI數(shù)據(jù)庫,RAWDAD數(shù)據(jù)庫,AWS數(shù)據(jù)庫,NASA數(shù)據(jù)庫,Webhose數(shù)據(jù)庫,BROAD數(shù)據(jù)庫,MNIST數(shù)據(jù)庫,CIFAR-10數(shù)據(jù)庫,Caltech101數(shù)據(jù)庫,SVHN數(shù)據(jù)庫,耶魯人臉數(shù)據(jù)庫,TIMIT聲學。
本團隊目前配置 P720
聯(lián)想工作站主機雙顆CPU金牌/256G內(nèi)存/P5000顯卡。
此外,如果是個人PC電腦,建議配置32G內(nèi)存,I7-9700或者以上8核CPU,顯卡6G或者以上電腦。
對于剛入門初學者,可以使用google等大公司的云服務。

2.人工智能軟件平臺
目前,我們開發(fā)人工智能,如深度學習,強化學習等。涉及到的軟件有如下幾個:
A.仿真1,使用MATLAB2019a或者以上版本,最新版本的MATLAB提供了大量的深度學習,強化學習工具箱,對于擅長使用MATLAB各行各業(yè)科研人員是一個不錯的選擇。
B.仿真2,python開發(fā),使用pycharm等平臺進行人工智能開發(fā),一般需要安裝下TensorFlow/caffe等
C.linux下python開發(fā),安裝Ubuntu操作系統(tǒng),使用python進行開發(fā)
D.基于FPGA的人工智能算法的硬件實現(xiàn)。本團隊主要使用xilinx的vivado/
SDSOC/ Vitis等平臺開發(fā)。
3.人工智能開發(fā)板硬件平臺
目前,本團隊對于一些通用性的小型人工智能項目,采用的硬件開發(fā)板平臺為
Xilinx的zynq/ zynq UltraScale+ MPSoC等
NVIDIA 的Jetson
TX2等
4.熟悉的AI模型
比較熟悉的深度學習算法包括R-CNN,SPPNet,F(xiàn)ast
R-CNN,F(xiàn)aster R-CNN,MTCNN,RNN,Char
RNN,LSTM,pointnet/pointnet++,Efficientnet,AlexNet,GoogleNet,LeNet,ZF
Net,VGGNet,ResNet等等。
比較熟悉的強化學習算法包括Q-Learning,SARSA,DQN,Actor-Critic,TPRO,Off-Policy,DDOG,PPO,梯度策略,反向強化學習等等。
5.本團隊人工智能業(yè)務范圍
常規(guī)深度學習算法/強化學習算法的python仿真/MATLAB仿真,使用FPGA在zynq等芯片平臺中實現(xiàn)。
特殊領域深度學習的研發(fā),開發(fā)特殊用途的深度學習算法以及對現(xiàn)有深度學習算法的改進,并支持各類通用數(shù)據(jù)庫或者客戶提供特定數(shù)據(jù)庫的性能驗證支持。
1).基于深度學習的人臉識別系統(tǒng)
2).基于深度學習的物體識別系統(tǒng)
3).基于深度學習的車輛識別系統(tǒng)
4).基于深度學習的數(shù)字識別系統(tǒng)
5).基于深度學習的人體健康識別系統(tǒng)
6).基于深度學習的人體步態(tài)識別系統(tǒng)
7).基于深度學習的手勢識別系統(tǒng)
…………………
6.廣告推廣
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基于FPGA的深度學習實現(xiàn),基于FPGA的強化學習實現(xiàn);