当前位置:首页 > 物联网 > 智能应用
[导读]英特尔技术为更安全、更智能、更高效的科研探索设立新的标杆,从而保护我们的生存环境,并进一步了解人类与动物的生存状况。

英特尔技术为更安全、更智能、更高效的科研探索设立新的标杆,从而保护我们的生存环境,并进一步了解人类与动物的生存状况。

充分利用英特尔无人机和人工智能进行科学探索,能够让科研人员更快速、更安全地采集和处理能预测环境或人类健康的数据,并通过这些数据取得更好的科研成果。

英特尔与公益组织Parley for the Oceans合作开发Parley Snotbot,充分利用人工智能来研究鲸鱼喷水情况,并将此作为地球健康状况的一个关键指标。

英特尔与知名科学家、环境保护专家携手合作,通过无人机和人工智能创新来推进人类的科学研究。近日,英特尔在科学探索方面的创新达到了一个新的高度——采用英特尔人工智能(AI)和无人机技术的两项野生动物科研探索活动均获得了成功。在与野生动物摄影师、环境保护人士,以及公益组织Parley for the Oceans的合作中,英特尔的创新技术为人类的科学探索工作提供了大量支持,帮助人们以更加安全、高效、且入侵性更低的方式去了解这个世界。充分利用英特尔无人机和人工智能进行科学探索,能够让科研人员更快速、更安全地采集和处理关键数据,并通过这些可以预测环境或人类健康的数据来采取相应的措施,取得更好的科研成果。

英特尔副总裁兼人工智能产品事业部总经理Naveen Rao表示:

通过加快解决包括新科学技术发现在内的大规模问题,人工智能将帮助我们解决一些最严峻的挑战。英特尔很荣幸能够把我们的专长和技术用于这些科研工作,并帮助科研人员更好地了解地球、乃至整个人类的健康状况。

利用无人机的镜头探索技术

监测北极熊的行为模式

利用直升机进行探索的传统方法具有入侵性,并且成本高昂。在北极,面对超低温、寒风等险恶环境,即便是经验最丰富的科研人员,坐船到这样偏远的地区也是极富挑战性的。此外,大部分船只使用的钢材质都会形成磁场,影响无人机罗盘,从而使罗盘难以在移动的船上起飞、降落。因此,部署无人机能够让科研人员和野生动物专家更好地从事科研活动。

英特尔与知名野生动物摄影师兼环保人士Ole Jørgen Liodden合作,英特尔® Falcon™ 8+系统可以帮助他追踪北极熊群体,捕捉有关北极熊行为模式的信息,这些技术都让野生动物和环境科研人员可以更安全、更高效地采集更准确、可靠的数据。通过跟踪北极熊的行为,例如繁殖、喂养和迁徙习惯,不仅能帮助科学家了解气候变化对北极的影响,还能洞察到整个地球的健康状况。

英特尔® Falcon™ 8+帮助环保人士寻找北极熊的踪迹

最近的一次探索工作发现,当英特尔Falcon 8+无人机在50-100米的上空略过动物时,北极熊的行为没有表现出任何痛苦或者突发变化的迹象,这说明整个技术对动物的侵入性是非常低的。热摄像机的有效载荷使其在寒冷的环境下能轻松的发现北极熊,通过英特尔Falcon 8+系统研究北极熊所取得的进展,创造了新的科研机会,以前所未有的方式支持着科学探索。

Liodden表示:“北极熊是北极的象征,它们强壮又聪明。如果北极熊灭绝了,那么我们整个生态系统都会面临巨大的挑战。无人机技术有望帮助我们战胜这些挑战,更好地了解世界并保护我们的地球环境。”

利用人工智能研究鲸鱼喷水

将此作为地球健康状况的关键指标

英特尔正在与Parley for the Oceans合作,利用人工智能来分析鲸鱼和其周边环境状况,以推进人们对海洋健康状况的科学研究。通过运行能够识别鲸鱼并实时评估其健康状况的算法(无论是否存在混杂因素,例如鲸鱼不可预测的运动轨迹以及有限的海洋能见度),Project Parley SnotBot利用英特尔机器学习技术来促进数据分析的改进。通过这项先进的技术,科研人员能够在现场做出更及时的决定并更好地了解鲸鱼喷水中所蕴含的丰富的生物学数据,包括DNA、压力、孕激素、病毒、细菌和毒素等。到目前为止,Parley SnotBot已被用来收集全球海洋中蓝鲸、露脊鲸、灰鲸、座头鲸和虎鲸的喷水状况。

Parley for the Oceans创始人Cyrill Gutsch表示:“Snotbot是一种新型的非入侵性科研技术,它让我们可以实时探索海洋,并开源更多的数据和知识。我们的目标就是创建一个数字化的探索工具全球网络,从而生成我们所需要的大数据,来更迅速、更准确地发现威胁并立即采取行动。”

50年来,英特尔一直在为一些令人惊叹的技术创新提供有力的支持,推动人类对未来的探索,让世界变得更加美好。与科研人员合作,以一种创新的方式来捕捉、处理并分析人类环境的信息,英特尔正在不断放大人类的能力,并努力改变人与世界的交互方式。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭