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LGRB-LX03型人工智能综合实验箱(英伟达版)
品牌:理工伟业 咨询电话:010-82827827 82827835

一、产品概述
实验箱面向人工智能相关专业,集成了计算机视觉系统、语音处理系统、机械手臂、以及手势传感器、温湿度传感器、大气压传感器等多种嵌入式应用模块,通过搭建边缘计算终端,为人工智能专业相关的应用开发提供统一的通讯协议和接口。实验箱基于Linux操作系统,采用Python语言进行课程资源的开发,适用于人工智能专业8门以上课程的教学和实践。
二、产品功能和特点
1.开放性实验环境
实验代码可在Jupyter Notebook环境下进行,功能如下:
(1)教师与学生可以在浏览器上直接进行交互式编程实验;
(2)支持Markdown编辑,cell用于编码、书写文本,完成标题、数学公式等格式编辑,便于解释代码,适用于教学等场景;代码分隔到不同的cell里逐个调试,交互式监控测试变量值和类型;
(3)所提供的实验环境可通过在终端执行命令进行实验验证;
(4)所提供的实验环境支持多个学生调用不同模型进行样本的识别,满足不同实验项目的要求;
(5)所提供的实验环境可对多种深度学习框架进行支持,包括但不限于:TensorFlow、PyTorch等;
(6)教师可通过自由设置,将代码模块留空,交予学生进行编程训练。
2.开放全部源代码
开放全部软件框架和算法级源代码,支持二次开发,提供完善的实验指导书和技术文档,并提供产品相关软硬件的架构与设计方法文档。
3.AI+机器人应用
机械臂与视觉系统结合,可以对不同尺寸、外观的目标进行识别,实现目标分拣、智能码垛等人工智能基础实训项目,还可以基于深度学习模型,完成多种复杂物体的识别,开展企业级项目的实战训练。
4.AI+深度视觉
深度视觉与传统的2D视觉相比,可以实现物体的高度测量、距离测量、轮廓检测等,因此,可以完成障碍物距离检测、活体识别、目标跟踪等综合实验实训。
5.AI+语音处理
声源定位麦克风支持声音检测、智能语音识别、声源定位、波束成形等功能,在与AI处理器的交互下,可实现声场的空间特性采样,从而引导机械臂根据声音的指令执行指定动作。
6.AI+嵌入式传感器
提供温湿度传感器、运动传感器、气压传感器、光线传感器等12种嵌入式传感器,可以开展人脸监测与动态跟踪系统、人脸识别门禁系统、智能声控系统、智能温控系统等嵌入式方向的综合实验实训。
三、主要硬件参数
1.边缘计算终端
边缘计算终端采用NVIDIA公司的Jetson Orin Nano处理器,该处理器作为实验箱的核心模块,具备40Tops算力,预装Linux操作系统,部署所有智能产品模块所需的全部软件框架和SDK,并提供通用的通讯接口。
2.2D视觉系统
2D视觉系统采用一颗30万像素摄像头,可兼容ubuntu,linux和树莓派等操作系统。单独使用时,可对视野中的静态目标进行图像采集,进行基础的图像处理工作;与机器人协同使用时,通过视觉标定,可对机器人的动作进行引导,搭建机器人+视觉的执行系统,完成多种丰富的功能。
3.深度视觉系统
深度视觉采用一颗100万像素深度体感摄像头,可兼容ubuntu,linux和树莓派等操作系统,兼容USB3.0接口协议,可进行深度信息感知、人脸识别与测距等。
4.语音识别单元
采用可编程式麦克风阵列模块,支持声音识别、交互智能语音识别、声源定位、波束成形等功能。麦克风阵列是由一定数目的声学传感器(麦克风)组成,可用来对声场的空间特性进行采样并处理的系统。由于在复杂的声学环境下,噪声与语音信号在时间和频谱上常常是相互交叠的,再加上回波和混响的影响,利用单麦克风捕捉相对纯净的语音非常困难,而麦克风阵列融合了语音信号的空时信息,可以同时提取声源并抑制噪声。
5.机械手臂
机械手臂采用STM32单片机进行运动控制,Open Source CV为图像处理库,主流的Jupyter Lab为开发工具,使用Python3为主要编程语言。计算机视觉系统可与机械手臂搭建“手眼合一”的机器人视觉系统,从而使得机器人更具灵活性。机器人不仅可以实现颜色识别跟踪与抓取,还能与人体特征识别互动,非常适合用于基础教学相关的应用实践。
6.嵌入式传感器
嵌入式传感器主要由超声波传感器、人体检测传感器、温湿度传感器、心率传感器、气压传感器、数码管、蓝牙模块、陀螺仪、声音检测传感器、光线检测传感器等组成。每一个传感器均可与边缘计算终端连接,根据用户编辑的功能执行相应的动作。
7.高清显示屏
实验箱采用17英寸高清屏。
四、实验项目
1 Python程序设计
(1)数字类型、转换、运算
(2)Python运算符、内置函数、序列基本用法
(3)程序选择结构实验
(4)程序循环结构实验
(5)列表实验
(6)集合实验
(7)函数实验
(8)字符串实验
(9)正则表达式实验
(10)数据可视化
(11)Python的数据处理
(12)Python文件操作
(13)Python多进程
(14)Python多线程
(15)Python进程与线程的区别
(16)Python面向对象的理解
(17)Python类的使用与类的实例化
(18)Python实例化对象的使用
(19)Python类的继承使用
(20)基于Python的串口通讯
(21)基于Python的SocketTcp通讯
(22)基于Python的SocketUdp通讯
(23)基于Python的Modbus通讯
(24)PyQt5的环境搭建
(25)PyQt5的使用
(26)Qt Designer与PyUIC的使用
2 机器学习
(1)基于线性回归的波士顿房价预测
(2)基于K近邻算法的电影类型识别
(3)基于K均值算法的未知数据分类
(4)基于决策树的乳腺癌诊断
(5)AdaBoost电影数据集数据分类
(6)基于EM推理的双硬币抛掷模型验证
(7)基于朴素贝叶斯的垃圾邮件过滤
(8)基于随机森林的人脸识别系统设计
(9)基于支持向量机的动态行人检测
3 深度学习
(1)线性回归建模与应用——房价预测实验
(2)神经网络的模型构建与应用——服装分类实验
(3)神经网络正则化——服装分类优化实验
(4)神经网络参数优化——非线性函数极小值寻找实验
(5)基于神经网络的模型构建与测试实验
(6)基于残差网络的优化模型设计
(7)神经网络优化器——手写数字识别
(8)文本分类——京东购物分类
(9)基于LeNet手写数字体识别系统设计
(10)基于RNN歌曲自动编曲设计
(11)基于YOLOV5的目标检测模型训练
(12)基于Tensorrt加速的Yolov5模型部署(英伟达)
(12)基于ais_bench加速的om模型推理(昇腾)
4 数字图像处理
(1)图像之间代数运算
(2)图像操作之打码与解码
(3)图像的几何仿射变换
(4)图像空域滤波
(5)图像的频域滤波
(6)基于形态学的米粒检测
(7)基于Canny算法的图像抠图
(8)基于分水岭的图像轮廓分割
(9)基于Hu矩形状匹配
5 机器视觉
(1)视觉系统认知
(2)像素尺寸测量
(3)物体定位和角度测量
(4)边缘长度测量与面积检测
(5)物体颜色和形状识别
(6)条码和二维码识别
(7)OCR字符分割、训练
(8)OCR字符识别
(9)基于形态学处理的产品表面缺陷检测
(10)相机棋盘格标定
(11)基于opencv的车牌识别
(12)基于模板匹配的电子产品识别
(13)基于视觉的车牌识别
(14)基于视觉的条形码识别
(15)基于视觉的二维码识别
(16)基于视觉的物体形状颜色识别
(17)基于视觉的水果识别
(18)基于图像的NanoDet目标检测模型实践(英伟达)
(19)基于视觉的工件缺陷检测
6 深度视觉
(1)人脸检测与测距
(2)人脸检测与云台跟随
(3)人脸检测和识别
(4)口罩检测
(5)动态行人检测
7 嵌入式系统及应用
(1)智能传感系统认知
(2)Aduino编程环境的搭建
(3)oled显示实验
(4)人体雷达检测实验
(5)光照度检测实验
(6)心率检测仪实验
(7)超声波测距仪实验
(8)智能交通灯控制实验
(9)风扇调速控制实验
(10)基于陀螺仪的姿态体感云台控制
(11)基于蓝牙的智能安防系统设计
8 语音处理与传感器控制
(1)音频录制
(2)音频识别
(3)实时语音识别
(4)基于语音的智能传感器控制
(5)基于语音的机械臂控制
(6)基于视觉与语音的机械臂物体分类
9 基于视觉的机器人应用
(1)机械臂认知和基础操作
(2)机械臂示教和运动控制
(3)机械臂与视觉系统标定
(4)基于视觉的物体缺陷检测与分类
(5)基于视觉的水果种类识别与分类
(6)基于视觉的零部件尺寸测量与分类
(7)基于视觉的机械臂物体码垛





