• XIXIAN FORWARD TECHNOLOGY LTD
    Greg Blades
    1Najlepsza obsługa, najlepsza cena. 2Mam nadzieję, że będziemy mogli robić więcej razem w przyszłości. 3Ponieważ wasze usługi są tak dobre, będę szerzył dobre słowo o Xixian Forward wśród Nanchang CJ-6 bractwa.
  • XIXIAN FORWARD TECHNOLOGY LTD
    Arshad Saleem
    1Nie skontaktuję się z żadną firmą bezpośrednio, będziesz moim dostawcą w Chinach. 2Jesteście niesamowici, mamy bardzo płynną i udaną współpracę.
Osoba kontaktowa : sales manager
Numer telefonu : +8619538480927
WhatsApp : +8619538480927

Karta do przetwarzania obrazu Ascend 310B o dużej mocy obliczeniowej, z heterogeniczną architekturą i bogatymi zasobami interfejsu dla aplikacji Edge AI

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa Forward
Numer modelu FWD-310B
Minimalne zamówienie 1
Czas dostawy 5-8 dni roboczych
Zasady płatności T/T
Możliwość Supply 10000/rok
Szczegóły Produktu
Podkreślić

Ascend 310B płyta do przetwarzania obrazu

,

Edge AI płyta heterogeniczna architektura

,

termowizualne monocular z bogatymi interfejsami

Zostaw wiadomość
opis produktu
Ascend 310B Wysokiej mocy obliczeniowej płyta do przetwarzania obrazu do kamer podczerwonych / aparatów fotograficznych termicznych
Przegląd produktu
Ta inteligentna płyta do przetwarzania obrazu została zaprojektowana do zastosowań przy brzegu, posiadając heterogeniczną architekturę łączącą procesor Huawei Ascend 310 serii (ZXA41D20) i JFM7K230T FPGA.Charakteryzuje się wysoką integracją, dostępność i skalowalność,zapewnia wydajne inteligentne obliczenia wnioskowe, zapewniając jednocześnie ogólne możliwości przetwarzania procesora i GPU ze specjalistycznymi funkcjami przetwarzania obrazu i bogatymi zasobami interfejsu.
Wnioski
Ta płyta służy jako podstawowy element zintegrowany z sprzętem takim jak poszukiwarki, kapsuły elektrooptyczne (EO) i gimbaly / wieże do obserwacji celów, celowania,i rozpoznania poprzez wdrażanie różnych oprogramowań aplikacyjnych lub programów algorytmicznych.
Kluczowe cechy
  • Architektura heterogeniczna:Architektura przetwarzania wielojadrowego CPU+NPU+GPU spełnia wymagania wywnioskowania AI przy jednoczesnym obsłudze funkcjonalności CPU i GPU
  • Bogate zasoby interfejsu:Szeroki zakres interfejsów wideo i komunikacyjnych dla różnych wymagań scenariuszy
  • Dedykowana jednostka przetwarzania obrazu:Funkcje przyspieszonego sprzętowo przetwarzania obrazu i kodowania/dekodowania wideo
  • Wsparcie w ramach szerokiego programu:Wspiera główne modele sieci neuronowych i ramy programowania
  • Optymalizowany SWaP-C:Wysoka integracja, ultra-kompaktowy czynnik kształtu i efektywność kosztowa
  • 100% źródła składników krajowych:Wykorzystuje 100% krajowych komponentów dla niezależnej kontrolności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw
Kluczowe specyfikacje wydajności
Funkcje
  • SDI Video Capture: Wprowadzanie i pozyskiwanie źródeł wideo za pośrednictwem interfejsów SDI
  • CameraLink Image Acquisition: uchwycenie obrazu ze standardowych aparatów CameraLink
  • Interfejs kamery MIPI CSI: bezpośrednie pozyskiwanie obrazu z modułów kamery MIPI CSI
  • Komunikacja seryjna: solidne możliwości komunikacji seryjnej (UART/RS-232/RS-422/RS-485)
  • Połączenie Ethernet: możliwości komunikacji Ethernet dużych prędkości
  • Model Inference Runtime: Optymalizowane środowisko dla inferencji AI obsługujące sieci YOLO, ResNet, ViT, LSTM, MobileNet i VGG
  • Kodowanie wideo: Kodowanie sprzętowe w czasie rzeczywistym w formacie H.265 (HEVC) i H.264 (AVC)
Konfiguracja podstawowego sprzętu
Konfiguracja Specyfikacje
CPU Ascend 310B, 4x TAISHAN V200M, 1,6 GHz
NPU 1x DaVinci V300 AI Core @ 1,0 GHz
INT8: 20 TOPPS
FP16: 10 TFLOPS
Grafika graficzna ARM Mali G52 GPU Core
FPGA Typ JFM7K230T
RAM 12 GB LPDDR4X (96-bitowy)
Wbudowany magazyn 64MB SPI Flash
Kodowanie/dekodowanie H.264/H.265 dekodowanie: 40-kanałowy 1080P@30FPS, 4-kanałowy 4K@75FPS
Kod H.264/H.265: 20-kanałowy 1080P@30FPS, 3-kanałowy 4K@50FPS
Interfejsy sprzętowe
Interfejs Specyfikacje Opis
Zasilanie Prąd stały 12V ±1V Maksymalny prąd: 2,5A; typowy: ~1,5A; mikroprzepiętrowy złącze
Wprowadzenie wideo 2× SDI 3G-SDI, HD-SDI; do 1920×1080@60fps; złącza SMA RF
Wprowadzenie wideo 1 × CameraLink 1x pełna lub 2x podstawa; maksymalnie 1280x1024@100fps; złącza SDR26
Wprowadzenie wideo 2x MIPI CSI Dwa 4-pasmowe interfejsy MIPI CSI; łączniki mikro-koaksjalne
Wyjście wideo 2x porty Ethernet Gigabit automatycznie negocjujący Ethernet; interfejsy RJ45
USB. 1 × USB 3.0 Typ C
Port seryjny 6 × RS422 6-kanałowy port seryjny 310B RS422
Port seryjny 4× RS422 4-kanałowy port seryjny FPGA RS422
Port seryjny 2 × UART Ponowne wykorzystanie 2 z 6 silników seryjnych 310B RS422
Specyfikacje płyty
Ascend 310B Image Processing Board dimensional schematic diagram Ascend 310B Image Processing Board hardware interface layout
Wymiary instalacji: 140 mm (L) × 95 mm (W) (z wyłączeniem złączy). Schematyczny schemat wymiarów płyt pokazany jest na rysunku 1. Interfejsy sprzętowe pokazane są na rysunku 2.
Przystosowanie do środowiska
Temperatura pracy: od -40°C do +60°C
Wsparcie rozwoju oprogramowania
Oprogramowanie sterowania
Wszystkie sterowniki podstawowych urządzeń peryferyjnych zostały dostosowane i zweryfikowane na systemie operacyjnym openEuler.Użytkownicy mogą prowadzić rozwój w warstwie aplikacji przy użyciu standardowych połączeń systemowych bez skomplikowanych podstawowych problemów z sterownikiem.
  • Sterownik głównego procesora:Kompletna adaptacja sterowników systemu Ascend 310B, w tym zarządzanie energią, zarządzanie zegarkami i sterowanie przerwami
  • Sterowniki wejścia wideo:Dostosowane interfejsy SDI, CameraLink i MIPI CSI ze stabilnymi możliwościami przechwytywania i przetwarzania
  • Sterownik interfejsu sieciowego:Adaptacyjny Gigabit Ethernet obsługujący strumieniowanie wideo sieciowe i zdalne sterowanie poleceniami
  • Sterowniki interfejsu komunikacyjnego:Przystosowane interfejsy UART, I2C i GPIO do sterowania zewnętrznym urządzeniem i interakcji z danymi
Zdjęcie wideo
Płyta integruje trzy rodzaje interfejsów wejściowych wideo, aby spełnić różne wymagania dotyczące łączności czujników:
  • SDI:Zapewnia standardowy interfejs V4L2 do pozyskiwania danych ram obrazu
  • CameraLink:Obsługuje wysokiej prędkości wprowadzanie danych wideo kamer przemysłowych z SDK grabera ram
  • MIPI:Zapewnia standardowe węzły urządzeń V4L2 do przechwytywania wideo i pozyskiwania danych obrazu
Wdrożenie algorytmu
Wykorzystując inteligentną architekturę obliczeniową CANN, płyta zapewnia wysoce wydajne i stabilne możliwości wnioskowania wspierające główne ramy sztucznej inteligencji, w tym MindSpore,PyTorch, PaddlePaddle i TensorFlow z komponentami umożliwiającymi aplikację MindX.
Platforma skutecznie obsługuje zadania wizualne, takie jak wykrywanie celów, klasyfikacja obiektów i śledzenie celów, zapewniając kompleksowe środowisko wykonywania inferencji AI i interfejsy rozwojowe.
Przykład algorytmu uruchamiania projektów do odniesienia:
  • Wykrycie celu:Przykład wdrożenia oparty na modelach serii YOLO do analizy strumienia wideo w czasie rzeczywistym
  • Śledzenie celu:Przykłady zintegrowanego algorytmu śledzenia dla sterowania pętlą zamkniętą opartego na danych o odległości błędu
  • Integracja strumienia wideo:Kompletny system przetwarzania AI wideo z wizualizacją wyników OSD w czasie rzeczywistym
Uwaga: Przykłady są tylko dla zastosowań inżynieryjnych; nie ponosimy odpowiedzialności za wydajność lub skuteczność samych algorytmów.
Lista kontrolna dostaw produktów
- Nie, nie. Substancja KTY
1 Karta do przetwarzania obrazu 1 zestaw
2 Zmywarka cieplna 1 sztuk
3 Kabel zasilania 1 zestaw
4 Kabel wejściowy wideo 2 sztuk
5 Kabel wejściowy wideo (MIPI) 2 sztuk
6 Kabel wyjściowy wideo (sieci) 1 sztuk
7 Kabel seryjny RS422 1 sztuk
8 Zewnętrzny kabel synchronizacji 1 sztuk
9 Podręcznik 1
10 Certyfikat zgodności 1