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在嵌入式设备上做深度学习让摄像头更像人眼
随着终端设备大规模接入互联网,在终端设备上产生的海量数据在提供商业价值
的同时,也对数据处理提出挑战。由于网络带宽有限,又要满足实时响应的需求,边
缘计算成为发展的新趋势之一。
当边缘计算遇上深度学习会是怎么样?
在嵌入设备等终端设备上做深度学习有几个天然的优势,第一就是在没有网络的情
况下嵌入设备上也能直接做计算,第二就是直接在嵌入设备上计算避免了延迟的问
题,不需要担心由于网络传输带来的延迟问题,第三就是数据存储在终端解决了一大
部分的隐私问题。
当然目前一般只是把推理(Inference)部分放在终端设备,训练(training)部分还是可
以在云端完成。
不过由于终端设备上计算能力和计算带宽有限,需要特殊的深度学习算法,探长最
近采访了一家计算机视觉领域的创业公司PilotAILabs,他们就提供基于深度学习的嵌
入式设备的计算机视觉的解决方案。
PilotAILabs的创始团队
PilotAILabs的联合创始人兼首席执行官JonathanSu是个连续创业者,拥有斯坦福
大学计算机博士学位,在数值优化和高性能计算方面拥有丰富的专业知识。
他是PhiSix时装实验室的首席执行官和联合创始人,于2014年出售给eBay。他在
eBay担任工程总监,并在MetaMind担任高级数据科学家。
PilotAILabs创始团队来自于斯坦福和MetaMind,Jonathan和其他核心成员是同
事、同学,其中还有多年的室友。
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专注于嵌入设备的计算机视觉
PilotAILabs目前公司团队约三十人,丹华资本领投了种子轮,而NEA领投A轮融
资。
PilotAILabs专注于构建基于深度学习的计算机视觉平台,该平台已经过优化,可在
嵌入式设备上实时运行。他从创业之初就选择了深度学习领域的创业,而且明确的选
择了视觉作为创业方向,一方面是他们在这方面有相当的积累,另一方面则是学术界
和工业界的研究和应用已经有了一定的基础。
PilotAILabs希望把计算机视觉的能力装入嵌入型芯片,直接应用在很多小型的摄像
头里,比如GoPro。Pilot.ai能在非GPU设备(比如ARM)上完成深度学习算法的部
署,这可以大范围应用或者后装(retro-fit)于计算能力有限的一体机上,比如无人机、
VR/AR设备、安防摄像头、运动相机等,如此一来,Pilot.ai可以让自己的使用门槛
大大降低,即使没有高性能的硬件,客户也可以直接将Pilot的模块嵌入到自己的产
品中,这对他们的市场推广有着极大优势。
PilotAILabs他们有特殊的经过收缩(shrink)的深度神经网络算法,不同于一般意义
的将神经网络进行剪裁(pruning),收缩(shrink)后的神经网络能够在大部分计算能力和
计算带宽比较受限的环境下运行,此外,他们也有比较独特的数据训练方式,最大化
利用训练数据。
他们还开发了自己的深度学习框架和工具,可以相对通用的用于计算机视觉的各个
领域,他们的解决方案也融合了传统的计算机视觉方法。
以无人机为切入
PilotAILabs技术上比较强于跟踪(tracking)和检测(detecting),他们评估了计算机视
觉的各种可能应用场景,最终选择无人机作为切入口,利用视觉来实现自动跟随等功
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能。
Pilot.ai将为无人机做视觉追踪降低门槛。对于无人机厂商来说,直接购买嵌入了
Pilot.ai算法的芯片就可以获得其计算机视觉识别能力,无需GPS追踪定位。
他们的解决方案可以在多人的环境下依然比较好的实现跟