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[参考译文] IWR6843AOPEVM:在嵌入式毫米波雷达系统中实现 TinyML

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1243BOOST, IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, IWR6843, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183733/iwr6843aopevm-enabling-tinyml-in-embedded-mmwave-radar-systems

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR1243BOOSTIWR6843AOPIWR6843AWR1642

尊敬的 TI 客户支持:  

我有疑问:

我正在从事 AWR1243BOOST 和 DCA1000EVM 采集板工作。 我在计算机上构建了 AI 应用程序、但 AWR1243BOOST 没有用于嵌入 AI 模型的 MCU。

请参阅 IWR6843AOPEVM IWR6843AOPEVM 评估板| TI.com (适用于集成封装天线(AOP)智能毫米波传感器的 IWR6843AOP 评估模块)和视频演示(在嵌入式毫米波雷达系统中启用 TinyML |德州仪器 TI.com 视频)、后者在 MCU 毫米波雷达上嵌入了深度学习模型(手势识别)。

IWR6843AOPEVM 是否是嵌入式 AI 模型的最佳选择?

此致、
Tuan Trinh The
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    尊敬的 Tuan:

     您打算在器件上运行哪种 AI 模型? 我们展示了在器件上运行简单的基于 Ann 的模型的能力(请参阅 手势识别演示)。

    [引用 userid="526077" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183733/iwr6843aopevm-enabling-tinyml-in-embedded-mmwave-radar-systems?IWR6843AOPEVM 是否是嵌入式 AI 模型的最佳选择?[/quot]

    是的、IWR6843AOP 是一个不错的选择、但如果是针对某个产品、那么确保遵守该地区的适用法规也很重要。  我只提到这一点、因为您使用的器件(AWR1243BOOST)的工作频率为76-81Ghz、而 IWR6843的工作频率为60-64Ghz。 只需 确保您了解其中的差异。  

    请注意、如果您希望使用 Code Composer Studio (CCS)调试应用、则 除了 IWR6843AOP EVM 外、还需要 MMWAVE-ICBOOST 承载板。

    此致、

    Josh

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    Josh、您好!  

    感谢您的回复。

    Josh:" 您打算在器件上运行哪种 AI 模型? 我们展示了在器件上运行简单的基于 Ann 的模型的能力(请参阅 手势识别演示)。"

    我通过 DCA1000EVM 从 AWR1243BOOST 收集了原始数据并分析了数据(FFT 1-D、多普勒...)。 因此,我构建了一个 AI 模型并在 PC 上实时运行(人数统计、行动识别、手势分类...)。 我的目标是在 EDGE 设备上运行、例如:NVIDIA Jetson nano 或微控制器...、但 AWR1243BOOST 没有微控制器芯片。  IWR6843AOPEVM 或其他雷达(AWR1642升压...)   Arm CPU:ARM R4F @ 200MHz 芯片是否可以在该芯片上嵌入 AI 模型?

    此致、
    Tuan Trinh The

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    尊敬的 Tuan:

    正如我说过的、我们已在手势识别演示中展示了该器件能够运行简单的 Ann 模型。 在该演示中、从用作 模型输入的雷达数据中提取了自定义功能、以保持模型尺寸更小。 很难说、这是否可能适用于任何任意模型、因为它将在很大程度上取决于模型将占用的内存量以及运行模型所需的处理的复杂性。

    此致、

    Josh