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MCIMX536AVV8C深圳市凌旭科技有限公司专业军工电子一站式采购平台

2025-8-13 14:19:00
  • 优势现货料号:MCIMX536AVV8C 品牌:FREESCALE 封装:PGA529 芯片类型:汽车车信息娱乐处理器 时钟速率:800MHZ 最小包装数量:84PCS 库存数量:720PCS 库存批次:1340+ 配套料号:DA9053系列(此型号我司均有销售)现货供应商:深圳市凌旭科技有限公司

优势现货料号:MCIMX536AVV8C

品牌:FREESCALE

封装:PGA529

芯片类型:汽车车信息娱乐处理器

时钟速率:800MHZ

最小包装数量:84PCS

库存数量:720PCS

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配套料号:DA9053系列(此型号我司均有销售)

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AWS杀入人工智能 亚马逊让机器学习无处不在

在2016年11月底举办的AWSre:invent大会上,AWS正式推出了自己的AI产品线。以此为标志,AWS正式加入全球人工智能大战。

AWS产品战略总经理MattWood说,在过去5-6年间出现了对机器学习的大量需求,而这些需求主要受三大因素影响:算法、效能计算以及丰富与大型的数据集。在算法方面,虽然今天的算法与20年前相比没有太多变化,但它们开始变得越来越复杂并结合了人工智能的算法。在丰富与大型的数据集方面,由于云计算的出现,获得和使用丰富而海量的数据成为可能。在效能计算方面,GPU可以创造出高度复杂和规模化的计算能力,从而把算法与海量数据相结合。

Matt表示,深度学习的出现解决了计算科学中一些特殊的场景,包括语音识别、图像识别、自然语言识别、个性化推荐以及自主计算(自动驾驶及自主机器人)等。但在现实世界中,应用和使用深度学习算法却遇到很多挑战:可编程性、可移植性及性能。其中,可编程性指如何能够大幅简化神经元网络编程的复杂性,可移植性指在云中训练神经元网络后在手机上、智能汽车上等使用这些神经元网络模型,性能即指神经元网络的训练及推理性能。

就在2016AWSre:invent大会前几周,AWS推出了名为P2的GPU计算实例(云服务器),P2专门用于支持机器学习、高性能计算以及其它需要海量浮点并行计算的应用,同时提供预置优化的数种开源机器学习计算框架,其中包括mxnet、TensorFlow、Caffe、theano、Torch和CNTK等。P2提供了多达4万2千个CUDA计算内核,AWS同时预建了基于P2的深度学习计算集群,让普通程序员能轻松完成规模化的机器学习编程和应用。

Matt介绍说,自从P2产品上线以来,就受到了广大程序员的高度关注。一家叫做图森的中国创业公司正把P2用于研发智能汽车算法,通过使用车载图像识别设备和深度学习算法,图森软件可以在白天和夜间识别行驶汽车的周边,还能在平面图像中精准识别三维空间里的汽车的位置,精度达到厘米级。

在所有的开源深度学习框架中,AWS选择mxnet作为官方机器学习首选平台。Matt介绍说,之所以选择mxnet是因为它的可编程性、可移植性以及性能等。首先,mxnet支持包括Go、Python、Scala、R语言、JavaScript、C++等在内的广泛的计算语言,这是因为mxnet实际上由前端和后端两层组成,前端支持多种计算语言,但在后端却使用统一系统和通用运算符。

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