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制造与加工 - 使用物联网提升食品加工效率

当食品到达中央集散中心或加工厂时,它并不总是直接运送到超市。很多时候,食品需要经过一系列加工步骤,例如按质量进行分拣。这曾经是一个手工完成的过程——从田间开始,采摘工人只会采摘成熟的水果,然后在工厂里,水果会通过传送带,员工手动挑出任何有碰伤或腐烂的水果。我自己在上学期间的暑假曾经做过采摘和分拣草莓的工作,可以证明这并不是一份有趣的工作。

更现代的系统依赖物联网进行分拣。一些早期的设备,比如 Weco 的分拣机,使用光学传感器来检测农产品的质量,例如剔除青色的西红柿。这些设备可以部署在农场的收割机上,也可以部署在加工厂中。

随着人工智能AI和机器学习ML的进步这些机器可以变得更加先进使用经过训练的机器学习模型来区分水果和异物例如石头、泥土或昆虫。这些模型还可以被训练来检测水果的质量不仅是发现碰伤的水果还可以早期检测疾病或其他作物问题。

🎓 ML模型 这个术语指的是在一组数据上训练机器学习软件后得到的输出。例如你可以训练一个ML模型来区分成熟和未成熟的西红柿然后用这个模型对新图像进行判断看看西红柿是否成熟。

在这4节课程中你将学习如何训练基于图像的AI模型来检测水果质量如何在物联网设备上使用这些模型以及如何在边缘设备上运行这些模型——也就是说在物联网设备上运行而不是在云端运行。

💁 这些课程会使用一些云资源。如果你没有完成本项目中的所有课程,请确保你清理你的项目

主题

  1. 训练一个水果质量检测器
  2. 从物联网设备检查水果质量
  3. 在边缘设备上运行水果检测器
  4. 通过传感器触发水果质量检测

致谢

所有课程由 Jen FoxJim Bennett 倾情编写 ♥️

免责声明
本文档使用AI翻译服务 Co-op Translator 进行翻译。尽管我们努力确保翻译的准确性,但请注意,自动翻译可能包含错误或不准确之处。应以原始语言的文档作为权威来源。对于关键信息,建议使用专业人工翻译。我们对因使用此翻译而引起的任何误解或误读不承担责任。