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『簡體書』边缘人工智能 [英]丹尼尔·西图纳亚克 [美]珍妮·普朗克特

書城自編碼: 4108471
分類:簡體書→大陸圖書→計算機/網絡人工智能
作者: [英]丹尼尔·西图纳亚克[美]珍妮·普朗克特
國際書號(ISBN): 9787111777168
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2025-05-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 163.9

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編輯推薦:
边缘人工智能正在改变计算机与真实世界交互的方式,使物联网设备能够利用之前因成本、带宽或功耗限制而被丢弃的99%的传感器数据来做出决策。借助嵌入式机器学习等技术,开发人员能够捕捉人类的直觉,并将其应用于各种目标——从超低功耗微控制器到嵌入式Linux设备。 这本实用指南为工程专业人士提供了一个完整的框架,用于解决工业、商业和科学领域的实际问题,适用于产品经理和技术领导者。你将深入了解从数据收集到模型优化、调整和测试的每个阶段,学习如何设计和支持边缘人工智能和嵌入式机器学习产品。边缘人工智能将成为系统工程师的标准工具,这份高层次的路线图将帮助你快速入门。 通过阅读本书,你将: 。增强你在边缘设备上人工智能和机器学习领域的专业知识。 。了解哪些项目最适合使用边缘人工智能来完成。 。探索边缘人工智能应用的关键设计模式。 。掌握一种用于开发人工智能系统的迭代工作流。 。构建一个拥有解决实际问题技能的团队。 。遵循负责任的人工智能流程来创造有效的产品。
內容簡介:
本书以实用、易于理解的方式介绍了新兴的、迅速发展的边缘人工智能领域。本书涵盖广泛的主题,从核心概念到最新的硬件和软件工具,内容充满了可操作的建议,并包含多个端到端示例。本书可分为两部分:第一部分介绍和讨论关键概念,帮助你了解整个领域的情况,并带你了解有助于设计和实现应用程序的实际过程;第二部分通过三个完整的用例来演示如何运用所学知识解决科学、工业和消费者项目中的实际问题。本书旨在为那些将推动这场革命的工程师、科学家、产品经理和决策者提供指导。它是针对整个领域的高层次指南,提供了一个工作流程和框架,用于利用边缘人工智能解决现实世界的问题。
關於作者:
Daniel Situnayake是Edge Impulse的机器学责人,负责领导嵌入式机器学习的研发工作。Jenny Plunkett是Edge Impulse的高级开发者关系工程师,是一位技术演讲者、开发者传道者和技术内容创作者。
目錄
序1前言3第1章 边缘人工智能简介111.1 关键术语定义111.1.1 嵌入式111.1.2 边缘端和物联网121.1.3 人工智能151.1.4 机器学习171.1.5 边缘人工智能191.1.6 嵌入式机器学习和微型机器学习191.1.7 数字信号处理211.2 为什么需要边缘人工智能221.2.1 理解边缘人工智能的好处(BLERP)221.2.2 边缘人工智能的作用251.2.3 边缘人工智能与常规人工智能之间的主要区别271.3 总结30第2章 现实世界中的边缘人工智能312.1 边缘人工智能的常见用例312.1.1 绿地和棕地项目322.1.2 现实世界的产品332.2 应用类型372.2.1 物体追踪372.2.2 理解和控制系统392.2.3 了解人和生物412.2.4 信号转换442.3 负责任地创建应用462.3.1 负责任的设计和人工智能伦理472.3.2 黑盒和偏差502.3.3 保持谨慎522.4 总结55第3章 边缘人工智能的硬件563.1 传感器、信号和数据源563.1.1 传感器和信号的类型593.1.2 声学与振动593.1.3 视觉与场景603.1.4 运动与位置623.1.5 力与触觉633.1.6 光学、电磁和辐射643.1.7 环境、生物和化学653.1.8 其他信号653.2 边缘人工智能处理器673.2.1 边缘人工智能硬件架构673.2.2 微控制器和数字信号处理器693.2.3 片上系统733.2.4 深度学习加速器743.2.5 FPGA和 ASIC753.2.6 边缘服务器783.2.7 多设备架构783.2.8 设备和工作负载803.3 总结80第4章 边缘人工智能算法814.1 特征工程814.1.1 处理数据流814.1.2 数字信号处理算法 834.1.3 结合特征与传感器884.2 人工智能算法 894.2.1 按功能划分的算法类型 904.2.2 按实现方式划分的算法类型 944.2.3 边缘设备的优化1064.2.4 在设备上训练1094.3 总结111第5章 工具与专业知识1125.1 为边缘人工智能组建团队1125.1.1 领域专业知识1135.1.2 多元化1145.1.3 利益相关者1165.1.4 角色与责任1175.1.5 边缘人工智能的招聘1205.1.6 学习边缘人工智能技能1215.2 行业工具1235.2.1 软件工程1245.2.2 使用数据1275.2.3 算法开发1295.2.4 在设备上运行算法1385.2.5 嵌入式软件工程与电子技术1415.2.6 边缘人工智能的端到端平台1455.3 总结150第6章 理解和构建问题1516.1 边缘人工智能工作流程1516.2 我需要边缘人工智能吗1536.2.1 描述一个问题1546.2.2 我需要部署到边缘吗1546.2.3 我需要机器学习吗1586.2.4 实践练习1656.3 确定可行性1656.3.1 道德可行性1666.3.2 商业可行性1686.3.3 数据集可行性1706.3.4 技术可行性1716.3.5 做最后的决定1746.3.6 规划一个边缘人工智能项目1756.4 总结177第7章 如何构建一个数据集1787.1 数据集是什么样的1787.2 理想的数据集1797.3 数据集和领域专业知识1817.4 数据、道德和负责任的人工智能1827.4.1 尽量减少未知因素1847.4.2 确保领域专业知识1857.5 以数据为中心的机器学习1857.6 估计数据要求1867.7 掌握数据1907.8 存储和检索数据1947.8.1 让数据进入存储库1967.8.2 收集元数据1977.9 确保数据质量1987.9.1 确保数据集的代表性1997.9.2 通过抽样审查数据2017.9.3 标签噪声2027.9.4 常见的数据错误2047.9.5 漂移和偏移2067.9.6 错误的不均匀分布2077.10 准备数据2077.10.1 标记2087.10.2 格式化2177.10.3 数据清洗2197.10.4 特征工程2247.10.5 数据分割2257.10.6 数据增强2307.10.7 数据管道2317.11 随着时间推移构建数据集2337.12 总结234第8章 设计边缘人工智能应用2358.1 产品与体验设计2358.1.1 设计原则2378.1.2 确定解决方案的范围2398.1.3 设定设计目标2418.2 架构设计2448.2.1 硬件、软件和服务2458.2.2 基本应用程序架构2458.2.3 复杂的应用程序架构和设计模式2518.2.4 使用设计模式2558.3 设计中的选择度量2568.4 总结259第9章 开发边缘人工智能应用2609.1 边缘人工智能开发的迭代工作流程2609.1.1 探索2619.1.2 目标设定2629.1.3 引导2649.1.4 测试和迭代2679.1.5 部署2739.1.6 支持2749.2 总结274第10章 评估、部署和支持边缘人工智能应用27510.1 评估边缘人工智能系统27510.1.1 评估系统的方法27610.1.2 有用的指标27910.1.3 评估技术28910.1.4 评估和负责任的人工智能29210.2 部署边缘人工智能应用29210.2.1 部署前任务29310.2.2 部署中任务29510.2.3 部署后任务29610.3 支持边缘人工智能应用29610.3.1 部署后监控29710.3.2 改进实时应用程序30210.3.3 道德和长期支持30410.4 接下来会发生什么307第11章 用例:野生动物监测30811.1 问题探索30911.2 解决方案探索30911.3 目标设定31011.4 解决方案设计31011.4.1 现有的解决方案有哪些31011.4.2 解决方案设计方法31111.4.3 设计注意事项31211.4.4 环境影响31411.4.5 引导31511.4.6 定义你的机器学习类31511.5 数据集收集31611.5.1 Edge Impulse31611.5.2 选择你的硬件和传感器31711.5.3 数据收集31911.5.4 iNaturalist32011.5.5 数据集限制32311.5.6 数据集许可和法律义务32311.5.7 清理数据集32411.5.8 上传数据到Edge Impulse32411.6 DSP和机器学习工作流程32611.6.1 DSP块32611.6.2 机器学习块32811.7 测试模型33411.7.1 实时分类33511.7.2 模型测试33711.7.3 本地测试模型33811.8 部署33811.8.1 创建库33811.8.2 手机和计算机34011.8.3 预构建二进制固件34011.8.4 运行Impulse34211.8.5 GitHub源代码34211.9 迭代和反馈循环34211.10 人工智能向善34411.11 相关工作34411.11.1 数据集34511.11.2 研究345第12章 用例:食品质量保证34712.1 问题探索34712.2 解决方案探索34812.3 目标设定34812.4 解决方案设计34912.4.1 现有的解决方案有哪些34912.4.2 解决方案设计方法35012.4.3 设计注意事项35112.4.4 环境及社会影响35212.4.5 引导35312.4.6 定义你的机器学习类35312.5 数据集收集35412.5.1 Edge Impulse35412.5.2 选择你的硬件和传感器35412.5.3 数据收集35512.5.4 数据摄取固件35512.5.5 上传数据到Edge Impulse35712.5.6 清理数据集35912.5.7 数据集许可和法律义务35912.6 DSP和机器学习工作流程36012.6.1 DSP块36112.6.2 机器学习块36212.7 测试模型36512.7.1 实时分类36612.7.2 模型测试36612.8 部署36712.8.1 预构建二进制固件36912.8.2 GitHub源代码37212.9 迭代和反馈循环37212.10 相关工作37312.10.1 研究37412.10.2 新闻和其他文章375第13章 用例:消费类产品37613.1 问题探索37613.2 目标设定37713.3 解决方案设计37713.3.1 现有的解决方案有哪些37713.3.2 解决方案设计方法37713.3.3 设计注意事项37913.3.4 环境及社会影响38013.3.5 引导38113.3.6 定义你的机器学习类38113.4 数据集收集38113.4.1 Edge Impulse38213.4.2 选择你的硬件和传感器38213.4.3 数据收集38313.4.4 数据摄取固件38313.4.5 清理数据集38513.4.6 数据集许可和法律义务38613.5 DSP和机器学习工作流程38613.5.1 DSP块38713.5.2 机器学习块39013.6 测试模型39413.6.1 实时分类39413.6.2 模型测试39413.7 部署39613.7.1 预构建二进制固件39713.7.2 GitHub源代码39713.8 迭代和反馈循环39713.9 相关工作39813.9.1 研究39813.9.2 新闻和其他文章399
內容試閱
序2022 年,GitHub 首席执行官Thomas Dohmke表示:“我认为向云计算的转变将会非常 迅速,我预测在短短几年内,你的本地计算机上将不再有任何代码。”这本书很好地 解释了为什么我和许多其他从事边缘机器学习领域工作的人认为他是完全错误的。我们开始看到许多实际应用的出现,比如高质量的语音识别、森林火灾预防和智能家居控制,这些应用之所以能够实现,是因为本地设备现在能够运行先进的机器学习算法。Jenny和Dan编写了一本精彩的书,不仅解释了为什么将智能添加到边缘应用对于解决重要问题至关重要,而且还引导读者完成设计、实施和测试这类应用所需的步骤。当你刚开始研究边缘机器学习项目时,可能会感到非常吃力。这个领域涉及大量术语, 变化很快,并且需要嵌入式系统和人工智能等领域的知识,而且这些领域通常没有很好地整合在一起。这本书的目的是对有效处理这类应用所需了解的一切做一个平实而全面的介绍。通过强调真实世界的示例和使用通俗易懂的语言(而不是数学或代码)来解释复杂的主题,使这本书适合更广泛的读者阅读。所以产品经理、高管、设计师以及工程 师都可以很轻松地阅读这本书。两位作者成功地从经验中获得了许多宝贵知识,并将其提炼为课程,这将使得任何从事 这类应用的团队都能够快速入门。他们还设法探讨了关于如何构建边缘机器学习应用等实际问题之外的其他问题,并将帮助你了解如何避免在工作中造成伤害。与人工智能有关的伦理问题似乎令人不知所措, 但作者设法将它们分解成一些问题,你可以在项目规划和测试过程中直接加以应用。这 将有助于项目中的所有利益相关者通力合作,并有望避免让计算机对我们的生活拥有更 多决策权所带来的许多潜在危险。我从事边缘机器学习应用工作已经有十多年了,最初是在一家初创公司,后来在谷歌担任技术主管,而现在是另一家初创公司的创始人,并且我将邀请加入我们团队的每个人 阅读这本书。如果你对这一领域感兴趣,无论是作为一名程序员、设计师、管理者,还是只是一个关心这一新技术的人,我都强烈推荐这本书。我保证,阅读这本书会让你了解到很多有趣的想法,并帮助你打造下一代智能设备。—Pete Warden ,Useful Sensors 公司首席执行官,微控制器 TensorFlow Lite 的创建者前言过去几年,越来越多的工程师和研究人员悄悄地改写了计算机与物理世界互动的规则。 其结果是,一项被称为“边缘人工智能”的技术有望颠覆近百年的计算机历史,并触及每个人的生活。通过一次微小的软件更新,边缘人工智能技术可以赋予廉价、节能的处理器(已经广泛应用于从洗碗机到恒温器等各种设备中)感知和理解世界的能力。我们可以赋予日常物 品智能,不再依赖于对数据需求量大的中心化服务器。而且,下一代工具使每个人都能接触这种魔力,无论是高中生还是研究人员。世界上已经有许多边缘人工智能产品。以下是一些我们将在本书中遇到的例子:? 通过安装在电力塔上的智能设备预测可能发生的故障,帮助防止由电力传输引起的森林火灾。? 可穿戴手环能够在消防员面临热应变和过度劳累风险时发出警报,确保他们的安全。? 语音用户界面提供无须手动操作的控制技术,不需要互联网连接。? 智能项圈可以监测野生大象的活动,帮助研究人员了解它们的行为并防止它们发生冲突。? 野生动物相机(或称摄像机)可以识别特定的动物物种,帮助科学家了解它们的行为。边缘人工智能技术仍然是崭新的,而这些现有应用只是其潜力的一小部分。随着越来越 多的人学习如何使用边缘人工智能,他们将创造出能够解决人类各个领域问题的应用程 序。本书的目标是让你成为他们中的一员。我们希望能够帮助你根据自己独特的视角创 造成功的边缘人工智能产品。关于本书本书旨在为那些将推动这场革命的工程师、科学家、产品经理和决策者提供指导。它是针对整个领域的高层次指南,提供了一个工作流程和框架,用于利用边缘人工智能解决 现实世界的问题。除此之外,我们希望你掌握以下内容:? 不同边缘人工智能技术所固有的机遇、限制和风险。? 通过人工智能和嵌入式机器学习进行问题分析和解决方案框架的设计。? 成功开发边缘人工智能应用的端到端实践工作流。本书的第一部分将介绍和讨论关键概念,帮助你了解整个领域的情况。接下来将带你了解有助于设计和实现应用程序的实际过程。本书的第二部分从第 11 章开始,我们将通过三个完整的用例来演示如何运用所学知识解决科学、工业和消费者项目中的实际问题。阅读本书,你将有信心通过边缘人工智能的视角来观察世界,并拥有一套可靠的工具, 可以用来构建有效的解决方案。本书预期这不是一本编程书,也不是针对特定工具的教程,所以不要期望有大量的逐行代码解释 或使用特定软件的分步指南。相反,你将学习如何使用最适合的工具和通用框架来解决问题。也就是说,这个主题非常适合可探索、定制和构建的有形、交互式示例。在本书中,我们将提供各种可供探索的工件(artifact),包括Git存储库、免费的在线数据集和示例训练管道(流水线)。其中许多工件将托管在 Edge Impulse (https://edgeimpulse.com)中,这是一个用于构建 边缘人工智能应用的工程工具。它基于开源技术和标准最佳实践,因此即使你在不同 的平台上工作,也能够理解其中的原理。本书的作者都是Edge Impulse的忠实粉丝—但他们可能有偏好,因为他们是构建该工具的团队的一部分!需要了解的基础知识本书是关于构建在边缘设备上运行的软件, 因此对嵌入式开发的高级概念有一定的了解会有所帮助,可以是关于资源受限设备(如微控制器或数字信号处理器)或通用设备 (如嵌入式Linux计算机)的知识。尽管如此,如果你刚开始接触嵌入式软件,也不用担心跟不上!我们会保持简单,并在出现新主题时介绍它们。除此之外,无须假设任何特定的知识。由于本书的目标是为整个工程领域提供实用的路线图,因此我们将涵盖许多主题。如果你对我们提到的任何内容感兴趣—从机器学习的基础知识到应用设计的基本要素—那么本书将提供许多我们在学习过程中发现的有 用资源。负责任、合乎伦理、有效的人工智能构建任何类型的应用程序,最重要的部分都是确保它在现实世界中正常运行。不幸的是,人工智能应用程序特别容易受到一类问题的影响,使它们在外表上看起来工作得很好,但实际上却以非常有害的方式失效。避免这类问题将是本书的核心主题之一。因为现代人工智能开发是一个迭代的过程,仅仅在工作流的最后测试系统是否正常工作是不够的。相反,需要在整个过程中的每一步考虑潜在的陷阱。你必须了解风险所在,严格审查中间结果,并在考虑利益相关者需求 的情况下做出明智的决策。在本书中,我们将介绍一个强大的框架,帮助你理解、推理、度量性能,并针对构建人工智能应用程序时可能出现的问题做出决策。这将是我们整个开发过程的基础,并且会塑造我们设计应用程序的方式。这个过程始于项目的最初阶段。为了构建有效的应用程序,理解我们目前的人工智能方法并不适用于某些用例是至关重要的。在许多情况下,造成伤害(无论是身体上的、财 务上的还是社会上的)的风险超过了部署人工智能的潜在利益。本书将教你如何识别这些风险,并在探索项目的可行性时将其考虑在内。作为领域专家,我们有责任确保自己创造的技术得到适当的使用。没有人比我们更适合做这项工作,因此我们有责任做好这项工作。本书将帮助你做出正确的决策,并创建性 能良好、可避免伤害并使更多人受益的应用程序。扩展资源涵盖从低级实现到高级设计模式的嵌入式人工智能的书籍将占据书架的大部分空间!而你正在阅读的这本书不会试图把所有内容都塞进一本书中,而是提供了整个领域的详细但高层次的路线图。

 

 

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