AI 算法模型

基于深度学习的全栈 AI 模型服务,助力企业数字化转型

机器视觉

机器视觉算法 AI 模型

支持图像识别、目标检测、场景分割等高级视觉任务

深度学习

深度学习 AI 模型

基于深度神经网络的智能学习与决策系统

行为动作

行为动作 AI 模型

精准捕捉和分析人体动作,支持行为识别

目标识别

目标识别 AI 模型

实时目标检测与追踪,支持多目标并发识别

AI 算法优化流程

首次模型优化

基础模型参数调优

样本数据采集

多场景数据收集

数据预处理

数据清洗与标注

本地计算部署

边缘计算优化

AI 算法扩展模型

预留接口

  • 标准化 API 接口
  • 支持主流深度学习框架
  • 灵活的模型部署方案
  • 丰富的二次开发接口

模型复制

  • 一键模型复制
  • 快速本地化部署
  • 多设备协同
  • 离线运行支持

计算框架扩展

  • 异构计算支持
  • 分布式计算优化
  • 框架插件化架构
  • 边缘-云协同计算

本地化部署

  • 跨平台运行时引擎
  • 资源敏感型部署
  • 安全沙箱机制
  • 自适应功耗管理

AI 算法升级

  • 增量学习管道
  • 自动化模型优化
  • 多模态融合框架
  • 可信 AI 增强

软硬件扩展

  • 硬件抽象层 (HAL)
  • 算力池化架构
  • 传感器融合接口
  • 弹性服务编排
龙盘LG007

龙盘 LG007 边缘计算盒子

核心配置

采用高性能 AI 芯片,支持多路神经网络模型并行计算

性能参数

算力最高达 6 TOPS,最高支持8路视频流实时处理

扩展能力

提供丰富的 I/O 接口,支持多种通信协议

应用场景

适用于工业检测、智慧安防、智能零售等场景

计算硬件

边缘盒子内部用来做计算任务的设备,相当于它的大脑,主要包括:

  • CPU (中央处理器)
  • GPU (图形处理器)
  • NPU (神经网络处理器)

高性能计算硬件提供6T算力(即每秒6万亿次运算),支撑图像/语音识别等复杂AI任务;本地化数据处理降低云端依赖,系统实时性提升42%。

存储设备

边缘盒子用来存储数据和程序的设备,相当于它的记忆。主要包括:

  • 内存 (RAM)
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 机械硬盘 (HDD)

搭载高速RAM实现实时数据缓存与处理,配备SSD固态硬盘保障关键业务数据的高速读写,同时集成大容量HDD机械硬盘用于长期数据归档。

AI 算法

让边缘盒子变得聪明的程序,主要用于处理和分析数据。主要包括:

  • 机器视觉识别AI模型
  • 深度学习AI模型
  • 行为动作AI模型
  • 目标识别AI模型
  • 端侧模型

结合深度学习、图像处理、模式识别和计算机视觉技术,实现精准检测、智能分析和高效测量,广泛应用于工业检测、自动化控制等场景。

边缘计算架构

边缘盒子的工作流程,描述了如何组织和执行任务。主要包括:

  • 数据采集
  • 数据预处理
  • 本地计算
  • 安全分析
  • 结果传输

边缘计算架构通过本地处理实现数据采集、预处理、计算分析和结果传输,降低时延,提高效率,广泛应用于智能制造、自动驾驶等领域。

核心技术能力

打造智能视觉的未来,引领技术创新

AI 视觉算法

3000+

机器视觉算法库持续扩充,覆盖工业、医疗、安防等多个领域

AI硬件

监控镜头
边缘盒子
计算硬件
存储设备
AI算法
边缘计算架构

本地部署

内置专用 AI 芯片,能够在设备端直接运行机器学习算法,实现实时数据分析和决策,大幅提升处理效率。

实时计算 超低延时

通过在边缘端进行数据处理,显著降低了数据传输到云端的延迟,适用于需要快速响应的应用场景。

高安全性 高隐私性

数据在本地处理,减少了数据传输过程中的安全风险,采用先进的加密技术确保数据安全。

综合成本大幅下降

仅需传输少量的处理结果,而不是大量的原始数据,优化了网络资源的使用,显著降低运营成本。

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