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挖掘傳感器數(shù)據(jù)價值 Qeexo為邊緣設(shè)備推出全自動機器學(xué)習(xí)平臺

 2019-12-03 15:52  來源:互聯(lián)網(wǎng)  我來投稿 撤稿糾錯

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10月7日消息,Qeexo奇手公司今日發(fā)布了全新的AutoML產(chǎn)品,這是一款一鍵式全自動化平臺,讓用戶能夠快速在邊緣設(shè)備上使用傳感器數(shù)據(jù)構(gòu)建機器學(xué)習(xí)解決方案。這個產(chǎn)品將填補針對嵌入式邊緣設(shè)備的全自動化機器學(xué)習(xí)平臺的市場空缺。

隨著機器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展,邊緣設(shè)備受到了越來越多的關(guān)注,在嵌入式處理器上使用機器學(xué)習(xí)成為眼下的熱點,這一趨勢有助于提升安全性和可用性,降低延遲。但由于受到運算能力,內(nèi)存大小和電池壽命的嚴格限制,為邊緣設(shè)備提供機器學(xué)習(xí)解決方案雖然有著巨大的市場潛力,卻極具挑戰(zhàn)性。目前絕大多數(shù)機器學(xué)習(xí)廠商專注于為Raspberry Pi以上級別的設(shè)備提供服務(wù),Qeexo AutoML則將目光投向了Arm Cortex™-M0到M4級別的MCU,據(jù)了解,這款產(chǎn)品目前已經(jīng)支持ST意法半導(dǎo)體的SensorTile.box,一款包含了Cortex-M4型MCU的緊湊型多傳感器模塊,未來還會拓展到更多的硬件平臺上。

Qeexo的CEO Sang Won Lee表示,“無數(shù)的公司都在不斷地從邊緣收集大量的數(shù)據(jù),他們希望能夠利用機器學(xué)習(xí)但找不到合適的工具或者技術(shù)團隊,有了Qeexo AutoML,他們只需要花費與正常情況相比的一小部分時間和資源,就能通過原型和項目的不斷迭代來生成可用于生產(chǎn)的模型。Qeexo優(yōu)先選擇支持基于Arm架構(gòu)的MCU產(chǎn)品,是因為Arm致力于建立世界級的生態(tài)系統(tǒng),以及它在邊緣市場中的領(lǐng)導(dǎo)者地位。”

Qeexo AutoML將數(shù)據(jù)預(yù)處理,提取特征,選擇模型,優(yōu)化超參數(shù),驗證結(jié)果,以及部署模型等傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)流程中需要大量重復(fù)工作的過程實現(xiàn)了自動化,對于解決目前機器學(xué)習(xí)工程師稀缺的問題,無疑會產(chǎn)生積極的影響。不僅如此,對于機器學(xué)習(xí)專家來說,將重復(fù)乏味,而且容易出錯的過程交給平臺來完成,也可以節(jié)約大量的時間,提升核心開發(fā)工作的效率。

甚至,對于并不熟悉機器學(xué)習(xí)但又擁有海量傳感器數(shù)據(jù)的企業(yè)來說,Qeexo AutoML在一些特定任務(wù)中,完全可以取代機器學(xué)習(xí)工程師的角色,從而為企業(yè)節(jié)省組建機器學(xué)習(xí)團隊的時間和成本,降低企業(yè)試錯的風(fēng)險。

Arm公司機器學(xué)習(xí)部門市場副總裁Dennis Laudick也認為,“Qeexo(對機器學(xué)習(xí))的優(yōu)化會為更廣泛范圍內(nèi)的設(shè)備帶來新的機器學(xué)習(xí)的可能性,而選擇基于Arm架構(gòu)的MCU作為目標則意味著他們的技術(shù)將會惠及一個服務(wù)于幾乎所有行業(yè)的豐富的生態(tài)系統(tǒng)。”

FingerSense是一款可以區(qū)分指尖,指關(guān)節(jié),指甲還是輸入筆在屏幕上操作的純軟件解決方案,目前這個方案已經(jīng)成功應(yīng)用在數(shù)億臺設(shè)備上,而它也是Qeexo AutoML首個成功的商業(yè)化案例。

Qeexo奇手公司誕生于卡內(nèi)基梅隆大學(xué),也是目前第一個為嵌入式邊緣設(shè)備(Cortex M0-M4級別)提供自動化端到端機器學(xué)習(xí)服務(wù)的公司。該公司目前已經(jīng)獲得風(fēng)險投資,并在山景城,匹茨堡,上海和北京設(shè)立了辦公室。

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