工业提升门单片图片
各位老铁们好,相信很多人对工业提升门单片图片都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于工业提升门单片图片以及人工智能专业代码的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
人工智能专业代码是080717T
一、基础信息
人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和拓展人的智能的理论、方法及应用系统的一门新的技术科学。说通俗一点,就是让机器学习像人一样思考和做事。
人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
人工智能也可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。
二、课程设置
“人工智能”专业培养目标:以培养掌握人工智能理论与工程技术的专门人才为目标,学习机器学习的理论和方法、深度学习框架、工具与实践平台、自然语言处理技术、语音处理与识别技术、视觉智能处理技术、国际人工智能专业领域最前沿的理论方法,培养人工智能专业技能和素养,构建解决科研和实际工程问题的专业思维、专业方法和专业嗅觉。
目前,公认的 AI核心课题包括:机器学习、计算机视觉、自然语言处理、语音处理、知识表示与计算、推理与规划,等等,并在此基础上支持着许多重要应用场景如无人驾驶、机器人等。
三、能力要求
1、良好的数学能力
人工智能的每一个技术环节,都得依赖良好的数学基础,而作为人工智能核心领域的“机器学习”,是计算机科学中对数学基础科学要求最高的分支之一。所以,数学基础不好的同学最好慎重考虑。
2、扎实的计算/软件程序功底
复杂限时任务通常可以从多种角度进行抽象,而不同的抽象将导致巨大的差异。抽象出的问题能否计算?从程序代码的角度是否易实现?回答这些问题需要在算法分析/程序设计/计算系统方面具备扎实的基础。
3、全面的人工智能专业知识和跨学科知识
从知识结构看,人工智能属于社会科学和自然科学的交叉学科,涉及了数学、心理学、计算机科学、工程科学和认知科学等各种不同门类的知识。如果想进入人工智能相关行业,必须掌握不同学科的知识,才能达到行业对人才的要求。解决现实的人工智能应用任务往往同时涉及多种专业知识,需进行有效的融合发挥。因此,高水平的的人工智能人才,必须具备全面的人工智能专业知识。
4、过硬的英语能力
学习这个专业需要经常查阅国外的文献资料,所以英语水平必须过关,最好是多学习专业英语,这对于学习有关人工智能领域的前沿知识非常有帮助,知识面会更宽更广。
5、动手科研能力
主动参与科研工作的全过程,培养独立学习和解决问题的能力,有一定的创新能力。
6、霍兰德代码,MBTI代码,和优势智能
四、人工智能专业的就业方向与职业前景
(一)就业方向
1、搜索方向:百度、谷歌、微软、yahoo等(包括智能搜索、语音搜索、图片搜索、视频搜索等都是未来的方向)
2、医学图像处理:医疗设备、医疗器械很多都会涉及到图像处理和成像,大型的公司有西门子、GE、飞利浦等。
3、计算机视觉和模式识别方向:指纹识别、人脸识别、虹膜识别、车牌识别等。
4、图像处理:有这方面的人才需求的公司,如威盛、松下、索尼、三星等。
5、科学研究
6、高级讲师
(二)行业职业
1、机器学习工程师
2、深度学习工程师
3、算法工程师
4、图像识别工程师
5、自然语言处理工程师
6、语音识别工程师
7、人工智能数据标注师
8、算法开发人员
9、人工智能训练师
五、结束语
人工智能正以我们意想不到的速度蔓延到社会的方方面面,农业、制造业、医疗、交通都有它的身影。或许不久的将来,它会像电脑、手机、互联网一样,成为我们日程生活必不可缺的一部分。
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编辑词条
AVR单片机
什么是AVR单片机?AVR单片机是什么意思?
单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统集成到一个芯片上,概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。单片机技术是计算机技术的一个分支,是简易机器人的核心元件。
1997年,由ATMEL公司挪威设计中心的A先生与V先生利用ATMEL公司的Flash新技术,共同研发出RISC精简指令集的高速8位单片机,简称AVR。
AVR单片机的优势特征
单片机已广泛地应用于军事、工业、家用电器、智能玩具、便携式智能仪表和机器人制作等领域,使产品功能、精度和质量大幅度提升,且电路简单,故障率低,可靠性高,成本低廉。单片机种类很多,在简易机器人制作和创新中,为什么选用AVR单片机呢?
一、简便易学,费用低廉
首先,对于非专业人员来说,选择AVR单片机的最主要原因,是进入AVR单片机开发的门槛非常低,只要会操作电脑就可以学习AVR单片机的开发。单片机初学者只需一条ISP下载线,把编辑、调试通过的软件程序直接在线写入AVR单片机,即可以开发 AVR单片机系列中的各种封装的器件。AVR单片机因此在业界号称“一线打天下”。
其次,AVR单片机便于升级。AVR程序写入是直接在电路板上进行程序修改、烧录等操作,这样便于产品升级。
再次,AVR单片机费用低廉。学习AVR单片机可使用ISP在线下载编程方式(即把PC机上编译好的程序写到单片机的程序存储器中),不需购买仿真器、编程器、擦抹器和芯片适配器等,即可进行所有AVR单片机的开发应用,这可节省很多开发费用。程序存储器擦写可达10000次以上,不会产生报废品。
二、高速、低耗、保密
首先,AVR单片机是高速嵌入式单片机:
1、AVR单片机具有预取指令功能,即在执行一条指令时,预先把下一条指令取进来,使得指令可以在一个时钟周期内执行。
2、多累加器型,数据处理速度快。AVR单片机具有32个通用工作寄存器,相当于有32条立交桥,可以快速通行。
3、中断响应速度快。AVR单片机有多个固定中断向量入口地址,可快速响应中断。
其次,AVR单片机耗能低。对于典型功耗情况,WDT关闭时为100nA,更适用于电池供电的应用设备。有的器件最低1.8 V即可工作。
再次,AVR单片机保密性能好。它具有不可破解的位加密锁Lock Bit技术,保密位单元深藏于芯片内部,无法用电子显微镜看到。
三、I/O口功能强,具有A/D转换等电路
1. AVR单片机的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口输入/输出的真实情况。工业级产品,具有大电流(灌电流)10~40 mA,可直接驱动可控硅SSR或继电器,节省了外围驱动器件。
2. AVR单片机内带模拟比较器,I/O口可用作A/D转换,可组成廉价的A/D转换器。ATmega48/8/16等器件具有8路10位A/D。
3.部分AVR单片机可组成零外设元件单片机系统,使该类单片机无外加元器件即可工作,简单方便,成本又低。
4. AVR单片机可重设启动复位,以提高单片机工作的可靠性。有看门狗定时器实行安全保护,可防止程序走乱(飞),提高了产品的抗干扰能力。
四、有功能强大的定时器/计数器及通讯接口
定时/计数器T/C有8位和16位,可用作比较器。计数器外部中断和PWM(也可用作D/A)用于控制输出,某些型号的AVR单片机有3~4个PWM,是作电机无级调速的理想器件。
AVR单片机有串行异步通讯UART接口,不占用定时器和SPI同步传输功能,因其具有高速特性,故可以工作在一般标准整数频率下,而波特率可达576K。
AVR单片机的型号标识解析
1.型号紧跟的字母,表示电压工作范围。带“V”:1.8-5.5V;若缺省,不带“V”:2.7-5.5V。
例:ATmega48-20AU,不带“V”表示工作电压为2.7-5.5V。
2.后缀的数字部分,表示支持的最高系统时钟。
例:ATmega48-20AU,“20”表示可支持最高为20MHZ的系统时钟。
3.后缀第一(第二)个字母,表示封装。“P”:DIP封装,“A”:TQFP封装,“M”:MLF封装。
例:ATmega48-20AU,“A”表示TQFP封装。
4.后缀最后一个字母,表示应用级别。“C”:商业级,“I”:工业级(有铅)、“U”工业级(无铅)。
例:ATmega48-20AU,“U”表示无铅工业级。ATmega48-20AI,“I”表示有铅工业级。
AVR 8-Bit MCU的最大特点
与其它8-Bit MCU相比,AVR 8-Bit MCU最大的特点是:
·哈佛结构,具备1MIPS/ MHz的高速运行处理能力;
·超功能精简指令集(RISC),具有32个通用工作寄存器,克服了如8051 MCU采用单一ACC进行处理造成的瓶颈现象;
·快速的存取寄存器组、单周期指令系统,大大优化了目标代码的大小、执行效率,部分型号FLASH非常大,特别适用于使用高级语言进行开发;
·作输出时与PIC的HI/LOW相同,可输出40mA(单一输出),作输入时可设置为三态高阻抗输入或带上拉电阻输入,具备10mA-20mA灌电流的能力;
·片内集成多种频率的RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,外围电路更加简单,系统更加稳定可靠;
·大部分AVR片上资源丰富:带E2PROM,PWM,RTC,SPI,UART,TWI,ISP,AD,Analog Comparator,WDT等;
·大部分AVR除了有ISP功能外,还有IAP功能,方便升级或销毁应用程序。
AVR单片机的应用区域
目前,AVR已被广泛用于:
·空调控制板
·打印机控制板
·智能电表
·智能手电筒
· LED控制屏
·医疗设备
· GPS
从市场角度看AVR单片机
·性价比:AVR大部分型号的性价比较高,性价比表现突出的型号有:atmega48、atmega8、atmega16、atmega169P
·供货方面:通用型号的AVR供货较为稳定,非常规型号的AVR样品及供货仍存在问题。
·市场占有率:目前,AVR的市场占有率还是不如PIC与51,但,AVR的优点使得AVR的市场占有一直在扩展,AVR的年用量也一直在上涨。
开发AVR单片机,需要哪些编译器、调试器?
软件名称
类型
简介
官方网址
AVR Studio
IDE、汇编编译器
ATMEL AVR Studio集成开发环境(IDE),可使用汇编语言进行开发(使用其它语言需第三方软件协助),集软硬件仿真、调试、下载编程于一体。ATMEL官方及市面上通用的AVR开发工具都支持AVRStudio。
www.atmel.com
GCCAVR
(WinAVR)
C编译器
GCC是Linux的唯一开发语言。GCC的编译器优化程度可以说是目前世界上民用软件中做的最好的,另外,它有一个非常大优点是,免费!在国外,使用它的人几乎是最多的。但,相对而言,它的缺点是,使用操作较为麻烦。
sourceforge.net
ICC AVR
C编译器
(集烧写程序功能)
市面上(大陆)的教科书使用它作为例程的较多,集成代码生成向导,虽然它的各方面性能均不是特别突出,但使用较为方便。虽然ICCAVR软件不是免费的,但,它有Demo版本,在45天内是完全版。
www.imagecraft.com
CodeVision AVR
C编译器
(集烧写程序功能)
与KeilC51的代码风格最为相似,集成较多常用外围器件的操作函数,集成代码生成向导,有软件模块,不是免费软件,Demo版为限2KB版。
www.hpinfotech.ro
ATman AVR
C编译器
支持多个模块调试(AVRStudio不支持多个模块调试)。
www.atmanecl.com
IAR AVR
C编译器
IAR实际上在国外比较多人使用,但它的价格较为昂贵,所以,中国大陆内,使用它的开发人员较少,只有习惯用IAR的工程师才会去使用它。
www.iar.com
Devices
Flash Kbytes
EEPROM Kbytes
SRAM Bytes
I/O
F.max(MHz)
Vcc
(V)
pico
Power
16bit Timers
8bit Timers
PWM channels
RTC
SPI
UART
TWI
ISP
10-bit A/D(channels)
Analog Com
parator
WDT
Hardware Multiplier
Ext Int
-errupts
Self Program Memory
ATtiny13 ATtiny13V
1
0.064
64B
32reg
6
20
1.8-5.5
-
--
1
2
-
-
-
-
√
4
√
√
No
6
√
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2
0.128
128
12
20
1.8-5.5
-
1
1
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-
USI
-
USI
√
8
√
√
--
12
√
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4
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256
12
20
1.8-5.5
-
1
1
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-
USI
-
USI
√
8
√
√
--
12
√
ATtiny84 ATtiny84V
8
0.512
512
12
20
1.8-5.5
-
1
1
4
-
USI
-
USI
√
8
√
√
--
12
√
ATtiny26 ATtiny26L
2
0.125
128
16
16
2.7-5.5
-
--
2
2
-
USI
-
USI
√
11
√
√
--
1
--
ATtiny2313 ATtiny2313V
2
0.128
128
18
20
1.8-5.5
-
1
1
4
-
USI
1
USI
√
--
√
√
--
2
√
ATmega48 ATmega48V
4
0.256
512
23
20
1.8-5.5
-
1
2
6
√
1+USART
1
√
√
8/6(DIP)
√
√
√
26
√
ATmega88 ATmega88V
8
0.5
1024
23
20
1.8-5.5
-
1
2
6
√
1+USART
1
√
√
8/6(DIP)
√
√
√
26
√
ATmega168 ATmega168V
16
0.5
1024
23
20
1.8-5.5
-
1
2
6
√
1+USART
1
√
√
8/6(DIP)
√
√
√
26
√
ATmega8 ATmega8L
8
0.5
1024
23
16
2.7-5.5
-
1
2
3
√
1
1
√
√
8/6(DIP)
√
√
√
2
√
ATmega16 ATmega16L
16
0.5
1024
32
16
2.7-5.5
-
1
2
4
√
1
1
√
√
8
√
√
√
3
√
ATmega32 ATmega32L
32
1
2048
32
16
2.7-5.5
-
1
2
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√
1
1
√
√
8
√
√
√
3
√
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64
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4096
53
16
2.7-5.5
-
2
2
8
√
1
2
√
√
8
√
√
√
8
√
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128
4
4096
53
16
2.7-5.5
-
2
2
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√
1
2
√
√
8
√
√
√
8
√
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128
4
8192
86
16
1.8-5.5
-
4
2
16
√
1+USART
4
√
√
16
√
√
√
32
√
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16
0.5
1024
35
16
1.8-5.5
-
2
2
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√
1
2
--
√
-
√
√
√
3
√
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16
0.5
1024
53
16
1.8-5.5
-
1
2
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√
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USI
√
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√
√
√
17
√
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16
0.5
1024
54
16
1.8-5.5
√
1
2
4
√
1+USI
1
USI
√
8
√
√
√
17
√
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8
0.5
512
35
16
2.7-5.5
-
1
1
3
-
1
1
-
√
-
-
√
√
3
√
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8
0.5
512
32
16
2.7-5.5
-
1
2
4
-
1
1
√
√
8
√
√
√
3
√
ATmega48P ATmega48PV
4
0.256
512
23
20
1.8-5.5
√
1
2
6
√
1+USART
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√
√
8/6(DIP)
√
√
√
26
√
ATmega88P ATmega88PV
8
0.5
1024
23
20
1.8-5.5
√
1
2
6
√
1+USART
1
√
√
8/6(DIP)
√
√
√
26
√
ATmega168P ATmega168PV
16
0.5
1024
23
20
1.8-5.5
√
1
2
6
√
1+USART
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√
√
8/6(DIP)
√
√
√
26
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16
0.5
1024
32
20
1.8-5.5
√
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√
1+USART
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√
√
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√
√
√
32
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ATmega324P ATmega324PV
32
1
2048
32
20
1.8-5.5
√
1
2
6
√
1+USART
2
√
√
8
√
√
题目所说的强大的高通CPU应该是指手机专用的骁龙系列CPU,这个系列的CPU性能确实强劲,在高端旗舰机上应用,那能不能用在工业产品中呢?答案是,可以用,但是却不这么用。为什么呢?
1性能过剩
在功能机时代,手机厂家从来不会宣传手机的硬件配置,导致大众对手机CPU没有什么概念;而到了智能机时代,手机的硬件配置成了第一个所要宣传的亮点,渐渐的大众知道了高通骁龙、海思麒麟、三星猎户座等。手机CPU是最尖端的半导体科技,从智能机的发展来看,手机CPU的性能年年大幅提升,这也导致了手机性能的过剩,处理数据的能力一再提升。而大多数工业产品,没有太大的数据量需要处理,不需要非常高端的CPU,手机CPU的性能在工业产品上性能过剩。
2稳定性优先
手机作为普及的消费类电子,人手必备,看新闻、看视频、玩游戏、聊天等,与人的活动是密切相关的,所处的工作环境就是人的居住环境,非常温和。而工业产品就不一样了,环境苛刻,存在高温、高湿、低温等环境,而且工业产品一直处于工作状态,一旦工作很少断电。对产品的稳定性有着非常高的要求。而这种苛刻的环境下,手机CPU的稳定性有待考验。
3成本太高
按理来说,工业产品的售价往往高于消费类电子的售价,那么工业品为什么不能接受高端CPU的成本呢?因为出货量悬殊过大。手机作为更新非常快的消费类电子,其出货量是百万、千万级别。而工业品的出货量上万台、十万台就已经很高了。在巨大的出货量差异面前,高端CPU的成本是降不下来的。如果CPU再做到宽工作温度,成本会更高。
所以,种种原因,决定了工业产品不会使用高端的CPU来设计。
工业级嵌入式产品不用强大的高通CPU有以下几方面原因:
1、主打消费级手机市场,
高通CPU关注的是对摄像头的支持和优化,对蜂窝网络的支持,对语音功能的支持,对图像及视频处理的支持,而某些工业嵌入式设备需要接入的是CAN总线网络(汽车传感器),Zigbee网络(智能家居),EtherCAT网络(对同步性能要求高的伺服设备)。
2、能耗高不实用,
高通CPU动辄几百MHZ到几GHZ的主频,主频太高意味着功耗大,而有些工业级嵌入式设备(比如我们熟知的燃气表、物联网中的电子标签)要求低功耗,因此在需要低功耗的工业级嵌入式应用中不合适用高通CPU。
3、性能不稳定,
高通CPU目前采用第二代10nm的工艺,工艺越先进并不代表稳定性越高,反而10nm的工艺相比工业应用比较多的90nm,45nm的芯片抗干扰更差(原因很简单,线宽约宽抗干扰越强)。
4、工作电压不一样
高通CPU的主频很高,内核工作电压很低,而有些工业应用场合必须是3V,或者5V工作电压(比如某些汽车零部件模块要求5V电压)。
工业级产品不需要太复杂的运算和图片处理,简单的STM32就够用了,便宜的几元钱,贵一点的几十元,足够用了
1、高通CPU动辄几百MHZ到几GHZ的主频,主频太高意味着功耗大,而有些工业级嵌入式设备(比如我们熟知的燃气表、物联网中的电子标签)要求低功耗,因此在需要低功耗的工业级嵌入式应用中不合适用高通CPU。
2、高通CPU,目前采用第二代10nm的工艺,工艺越先进并不代表稳定性越高,反而10nm的工艺相比工业应用比较多的90nm,45nm的芯片抗干扰更差(原因很简单,线宽约宽抗干扰越强)。
3、高通CPU的主频很高,内核工作电压很低,而有些工业应用场合必须是3V,或者5V工作电压(比如某些汽车零部件模块要求5V电压)。
4、高通CPU主打消费手机市场,关注的是对摄像头的支持和优化,对蜂窝网络的支持,对语音功能的支持,对图像及视频处理的支持,而某些工业嵌入式设备需要接入的是CAN总线网络(汽车传感器),Zigbee网络(智能家居),EtherCAT网络(对同步性能要求高的伺服设备)等等。
工业级更关注的可靠性,不需要很高性能的处理器,随着频率和性能的提升,处理器抗干扰性就会下降。工业更像是一个骨头,需要砍骨刀,不需要更锋利的瑞士军刀,普通的单片机就相当于砍骨刀,而功能强大的高通cpu更像是瑞士军刀,他们都可以同样的事,但分别有适合自己事。
1、高通很贵的,真的特别贵,要不是手机一定要配套基带,手机那帮人都不想用。
2、arm门朝南开,有钱就能进,又不是难事,做这个的企业非常多。
主要还不是因为贵吗,高通车规级芯片都有,更不用说工业控制。
高通主要是手机cpu,价格比较贵