моя контактная информация
Почтамезофия@protonmail.com
2024-07-11
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
Специализированные компьютерные системы для конкретных приложений
Адаптируйте компьютерное оборудование и программное обеспечение к конкретным потребностям приложения.
Адаптация к требованиям к функциям компьютера, надежности, стоимости, размеру и энергопотреблению.
Он воплощает в себе интеграцию нескольких технологий, таких как «интернет-сенсорные вычисления, связь, интеллектуальное управление, облачные вычисления больших данных», и его ядром являетсяИнтеллектуальные технологии
Это отмечает тенденцию к тому, что аппаратные технологии становятся более интеллектуальными, более удобными для пользователя методами взаимодействия и интегрируются в «облако». Это указывает на то, что интеллектуальное оборудование станет новой горячей точкой в развитии индустрии Интернета вещей.
«Специальные меры по инновациям и развитию индустрии интеллектуального оборудования (2016-2018 годы)» уточняют пять категорий интеллектуальных аппаратных продуктов, ориентированных на развитие: интеллектуальные носимые устройства, интеллектуальное автомобильное оборудование, интеллектуальное медицинское и медицинское оборудование, интеллектуальное обслуживание. роботы и интеллектуальное аппаратное оборудование промышленного уровня.
Искусственный интеллект — это наука, которая изучает и разрабатывает теории, методы и технические прикладные системы для моделирования, расширения и расширения человеческого интеллекта.
Цель исследований искусственного интеллекта — дать машинам возможность думать, идентифицировать и обрабатывать вещи, как люди.
Основное содержание исследований искусственного интеллекта:
Шесть технологий, поддерживающих интеллектуальное оборудование:Взаимодействие человека и компьютера, аппаратная структура, программное обеспечение, совместная работа оборудования, информационная безопасность и контроль энергопотребления.
«Инновации приложений» являются основой развития Интернета вещей, а «пользовательский опыт» — это душа дизайна приложений Интернета вещей. Разнообразие методов доступа пользователей и различия в средах приложений Интернета вещей определяют. Особенности режима взаимодействия человека и компьютера интеллектуального оборудования Интернета вещей.
Успешная конструкция интеллектуального оборудования IoT должна добросовестно решать проблемы взаимодействия человека и компьютера интеллектуального оборудования IoT на основе различных требований к системе приложений IoT и методов доступа пользователей; многие замечательные идеи взаимодействия человека и компьютера могут даже стать приложением Интернета вещей. определенное поле
Основные методы взаимодействия человека и компьютера
Традиционные методы ввода с клавиатуры и мыши, а также методы экранного текста и графического взаимодействия больше не подходят для нужд приложений мобильных сред и портативных терминальных устройств IoT. Необходимо отказаться от традиционных методов взаимодействия человека с компьютером и необходимо использовать новые методы взаимодействия человека с компьютером. разрабатываться.
Носимые компьютерные устройства используются в исследованиях взаимодействия человека и компьютера.Виртуальное взаимодействие, распознавание лиц, виртуальная реальность и дополненная реальность, ЭЭГ-контроль, гибкий дисплей и гибкая батарея и т. д.Новая технология может адаптироваться к особым потребностям интеллектуального оборудования Интернета вещей и играет важную справочную и демонстрационную роль в исследовании технологии взаимодействия человека и компьютера интеллектуального оборудования Интернета вещей.
Основные понятия носимых компьютеров (носимых компьютеров)
С развитием приложений Интернета вещей приложения для носимых компьютеров в настоящее время расширяются и развиваются в области умного медицинского обслуживания, умных домов, умного транспорта, умной промышленности и интеллектуальных сетей.
Носимые компьютеры воплощают в себе характеристики «ориентированности на человека» и «интеграции человека и машины», а также предоставляют пользователю «эксклюзивные» и «персонализированные» услуги.
Носимые компьютерные устройства работают в «облачном» режиме, и интеграция носимых компьютеров и технологий больших данных окажет огромное влияние на исследования и разработки носимых компьютерных устройств и применение Интернета вещей.
Основными характеристиками роботов первого поколения являются: фиксированные, непрограммируемые, бездатчиковые электромеханические устройства, которые могут работать только в заданной последовательности работы.
Основными особенностями роботов второго поколения являются: применение датчиков повышает удобство работы роботов.Исследователи устанавливают на роботов различные датчики, такие как тактильные датчики, датчики давления и системы визуального восприятия, для развития в направлении искусственного интеллекта.
Основные характеристики робота третьего поколения: оснащен множеством датчиков, способных к сложным логическим рассуждениям, суждениям и принятию решений, с элементарным восприятием и возможностями автоматического генерирования программ, а также способностью автоматически избегать препятствий.
Основными характеристиками роботов четвертого поколения являются: развитый искусственный интеллект, самовоспроизведение и автоматическая сборка, а также эволюция от роботизированных сетей к «облачным роботам».
Перспективы применения
Интеллектуальные роботы, управляемые через сеть, демонстрируют нам свое превосходное восприятие и возможности интеллектуальной обработки окружающего мира.Интеллектуальные роботы могут сыграть важную роль в применении Интернета вещей в защите окружающей среды, предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, безопасности, аэрокосмической, военной, промышленной, сельском хозяйстве, медицине и здравоохранении и других областях и, несомненно, станут важным членом Интернет вещей
Конечная цель развития Интернета вещей состоит не в том, чтобы просто соединить одни вещи с другими, а в том, чтобы создать множество интеллектуальных устройств с возможностями вычислений, связи, управления, сотрудничества и автономности для достижения восприятия в реальном времени, динамического управления и информационных услуг; Цель исследования интеллектуальных роботов. На данный момент также преследуются возможности роботов в поведении, обучении и восприятии знаний. Интеллектуальные роботы имеют много общего с исследовательскими целями Интернета вещей.
Интеграция облачных вычислений, больших данных и технологий интеллектуальной робототехники привела к появлению «облачных роботов» благодаря мощным вычислительным возможностям и возможностям хранения данных облачных вычислений, на которых можно сконцентрировать большое количество вычислительных и складских задач интеллектуальных роботов; облако, позволяя одному роботу получить доступ к облачным вычислениям и ресурсам хранения, что требует меньше встроенных вычислений и памяти для роботов, снижает затраты на производство роботов и увеличивает высоту и глубину приложений интеллектуальных роботов в Интернете вещей.