2024-07-11
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Systèmes informatiques spécialisés pour des applications spécifiques
Adapter le matériel informatique et les logiciels aux besoins spécifiques de l'application
S'adapter aux exigences en matière de fonctionnement, de fiabilité, de coût, de volume et de consommation d'énergie de l'ordinateur
Il incarne l'intégration de plusieurs technologies telles que « l'informatique par capteurs Internet, la communication, le contrôle intelligent, le cloud computing Big Data », et son noyau estTechnologie intelligente
Cela marque la tendance de la technologie matérielle à devenir des méthodes d'interaction plus intelligentes et plus conviviales et à s'intégrer dans le « cloud ». Cela indique que le matériel intelligent deviendra un nouveau point chaud dans le développement de l'industrie de l'Internet des objets.
L'« Action spéciale pour l'innovation et le développement de l'industrie du matériel intelligent (2016-2018) » clarifie cinq catégories de produits matériels intelligents axés sur le développement : les appareils portables intelligents, les équipements intelligents montés sur véhicule, les équipements médicaux et de santé intelligents, les services intelligents. des robots et des équipements matériels intelligents de qualité industrielle.
L'intelligence artificielle est une science qui étudie et développe des théories, des méthodes et des systèmes d'application techniques pour simuler, étendre et développer l'intelligence humaine.
L’objectif de la recherche sur l’intelligence artificielle est de donner aux machines la capacité de penser, d’identifier et de traiter des choses comme les humains.
Contenu de base de la recherche en intelligence artificielle :
Les six technologies prenant en charge le matériel intelligent sont :Interaction homme-machine, structure matérielle, application logicielle, collaboration entre équipements, sécurité de l'information et contrôle de l'énergie
« L'innovation applicative » est au cœur du développement de l'Internet des objets, et « l'expérience utilisateur » est l'âme de la conception des applications de l'Internet des objets. La diversité des méthodes d'accès des utilisateurs et les différences dans les environnements d'application de l'Internet des objets déterminent le développement des applications de l'Internet des objets. mode d'interaction homme-machine du matériel intelligent de l'Internet des objets.
Une conception réussie de matériel intelligent IoT doit résoudre consciencieusement les problèmes d'interaction homme-machine du matériel intelligent IoT en fonction des différentes exigences du système d'application IoT et des méthodes d'accès des utilisateurs ; de nombreuses idées merveilleuses pour l'interaction homme-machine peuvent même devenir l'application Internet des objets. certain domaine
Méthodes de base de l'interaction homme-machine
Les méthodes traditionnelles de saisie au clavier et à la souris, ainsi que les méthodes d'interaction de texte et de graphiques à l'écran, ne sont plus adaptées aux besoins d'application des environnements mobiles et des terminaux IoT portables. Les méthodes traditionnelles d'interaction homme-machine doivent être abandonnées et de nouvelles méthodes d'interaction homme-machine doivent être abandonnées. être développé.
Les appareils informatiques portables sont utilisés dans la recherche sur l'interaction homme-machineInteraction virtuelle, reconnaissance faciale, réalité virtuelle et réalité augmentée, contrôle EEG, affichage flexible et batterie flexible, etc.La nouvelle technologie peut s'adapter aux besoins particuliers du matériel intelligent de l'Internet des objets et joue un rôle de référence et de démonstration important dans la recherche sur la technologie d'interaction homme-machine du matériel intelligent de l'Internet des objets.
Concepts de base de l'informatique portable (informatique portable)
Avec le développement des applications de l'Internet des objets, les applications informatiques portables s'étendent et se développent actuellement dans les domaines des soins médicaux intelligents, des maisons intelligentes, des transports intelligents, de l'industrie intelligente et des réseaux intelligents.
L'informatique portable incarne les caractéristiques d'une « orientation humaine » et d'une « intégration de l'homme et de la machine », tout en fournissant des services « exclusifs » et « personnalisés » à l'utilisateur.
Les appareils informatiques portables fonctionnent en mode « cloud-end », et l'intégration de l'informatique portable et de la technologie du Big Data aura un impact énorme sur la recherche et le développement d'appareils informatiques portables et sur l'application de l'Internet des objets.
Les principales caractéristiques de la première génération de robots sont : des dispositifs électromécaniques à position fixe, non programmés et sans capteur, qui ne peuvent fonctionner que dans une séquence de travail donnée.
Les principales caractéristiques des robots de deuxième génération sont les suivantes : l'application de capteurs améliore l'opérabilité des robots.Les chercheurs installent divers capteurs sur les robots, tels que des capteurs tactiles, des capteurs de pression et des systèmes de détection visuelle, pour évoluer dans le sens de l'intelligence artificielle.
Les principales caractéristiques du robot de troisième génération sont les suivantes : équipé d'une variété de capteurs, capable de raisonnement logique complexe, de jugement et de prise de décision, avec des capacités de perception rudimentaire et de génération automatique de programmes, et la capacité d'éviter automatiquement les obstacles.
Les principales caractéristiques des robots de quatrième génération sont : l'intelligence artificielle avancée, l'auto-réplication et l'assemblage automatique, ainsi que l'évolution des réseaux de robots vers les « robots cloud ».
Perspectives d'application
Les robots intelligents contrôlés via le réseau nous montrent leur perception supérieure et leurs capacités de traitement intelligent du monde.Les robots intelligents peuvent jouer un rôle important dans l'application de l'Internet des objets dans la protection de l'environnement, la prévention et les secours en cas de catastrophe, la sécurité, l'aérospatiale, l'armée, l'industrie, l'agriculture, la médecine et la santé et dans d'autres domaines, et deviendront sûrement un membre important de l'Internet des objets
L'objectif ultime du développement de l'Internet des objets n'est pas simplement d'interconnecter des objets avec d'autres objets, mais de créer de nombreux appareils intelligents dotés de capacités de calcul, de communication, de contrôle, de collaboration et d'autonomie pour obtenir des services de perception, de contrôle dynamique et d'information en temps réel ; objectif de la recherche sur les robots intelligents Ce qui est également recherché, ce sont les capacités de comportement, d'apprentissage et de perception des connaissances du robot ; à ce stade, les robots intelligents présentent de nombreuses similitudes avec les objectifs de recherche de l'Internet des objets ;
L'intégration du cloud computing, du big data et de la technologie robotique intelligente a conduit à l'émergence de « robots cloud » en raison des puissantes capacités de calcul et de stockage du cloud computing, sur lesquelles un grand nombre de tâches de calcul et de stockage des robots intelligents peuvent être concentrées ; le cloud, tout en permettant à un seul robot d'accéder aux ressources de cloud computing et de stockage, ce qui nécessite moins de calcul et de stockage embarqués pour les robots, réduit les coûts de fabrication des robots et augmente la hauteur et la profondeur des applications de robots intelligents dans l'Internet des objets.