BrainChip推出AkidaTag边缘AI穿戴平台
在可穿戴与工业传感领域,传统ai模型往往面临“一刀切”的局限性,难以兼顾个性化需求与隐私保护。为此,brainchip推出了全新的akidatag平台,旨在让设备直接在芯片上执行自适应学习,从而大幅减少数据上传至云端进行重训练的需求。这一技术路径不仅支持隐私优先的使用场景,还帮助原始设备制造商(oem)通过参考设计和合作伙伴生态快速开发产品。
该平台的核心架构采用了双芯片协同方案:brainchip的akd1500作为专用的神经形态协处理器,专注于能效极高的推理任务;而nordic semiconductor的nrf5340无线soc则负责管理蓝牙连接、传感器输入及应用程序逻辑。这种组合充分利用了北欧半导体在低功耗无线连接领域的深厚积累,确保设备在保持高性能的同时拥有极长的电池续航。
akidatag不仅提供硬件,还包含完整的开发蓝图与套件,涵盖硬件原理图、固件及机械设计方案。通过支持蓝牙低功耗(ble)通信及配套的brainchip移动应用,制造商可以便捷地进行配置、模型更新、诊断和告警设置。该方案能够支持本地健康监测信号采集、工业振动异常检测、语音唤醒及声学环境分类等多种功能,真正实现了设备端的个性化边缘学习。
brainchip首席执行官sean hehir表示,借助nordic强大的生态系统,该平台为可穿戴设备设计者提供了一份面向未来的蓝图,实现了“始终在线、隐私优先、自我学习”的目标,证明了高性能ai与长续航不再互斥。nordic产品营销总监petter myhre也指出,这一应用充分展示了无线soc在推动可穿戴及互联健康市场下一轮创新中的巨大潜力。
对于中国制造业而言,akidatag所代表的“端侧智能”趋势极具参考价值,特别是在国内对数据隐私监管日益严格、且对低功耗物联网设备需求旺盛的背景下,这种无需依赖云端即可实现自适应学习的架构,或许将成为国产智能穿戴与工业物联网设备突围的关键技术路径。
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