迅為基于瑞芯微RK3568和RK3588處理器設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的兩款開(kāi)發(fā)板都自帶NPU,RK3568自帶1T算力的NPU、RK3588自帶6T算力的NPU,且這兩款開(kāi)發(fā)板使用的都是RKNPU2。
(RKNPU發(fā)展歷程)
RKNPU2較RKNPU1有較大的提升,但市面上關(guān)于這方面的資料卻寥寥無(wú)幾,導(dǎo)致很多想學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的小伙伴們無(wú)從下手。
針對(duì)這一現(xiàn)狀,迅為專(zhuān)門(mén)錄制了基于RK3568和RK3588的RKNPU2系列視頻教程,同時(shí)也有對(duì)應(yīng)的文檔資料,方便大家參考學(xué)習(xí)。
迅為電子嵌入式視頻教程更新了!——「AI深度學(xué)習(xí)推理加速器--RKNPU2 從入門(mén)到實(shí)踐」(基于RK3588和RK3568)
視頻簡(jiǎn)介
課程內(nèi)容分為三個(gè)階段:認(rèn)識(shí)RKNPU、RKNPU開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)以及項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)。
首先,我們將從認(rèn)識(shí)RKNPU階段開(kāi)始,學(xué)習(xí)NPU的由來(lái)、RKNPU的硬件發(fā)展歷史、RKNPU單核架構(gòu)以及RKNPU應(yīng)用領(lǐng)域等方面的知識(shí),為后續(xù)學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
· 接下來(lái),在RKNPU開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)階段,我們將深入學(xué)習(xí)RKNPU軟件推理框架、搭建RKNPU2開(kāi)發(fā)環(huán)境、RKNN Toolkit2 API、精度分析與性能評(píng)估、RKNN Toolkit lite2使用、RKNPU C例程介紹、RKNN模型構(gòu)建、RKNN模型加載、RKNPU C例程框架、以及RKNPU C API等內(nèi)容,熟練掌握RKNPU的開(kāi)發(fā)方法。
最后,在項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)階段,將會(huì)運(yùn)用到前兩部分所學(xué)到的知識(shí)和技能,動(dòng)手完成yolov5實(shí)時(shí)目標(biāo)識(shí)別、車(chē)牌識(shí)別和人臉識(shí)別等實(shí)際項(xiàng)目,提升實(shí)踐能力并積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。
學(xué)習(xí)鏈接
本次更新視頻教程已上傳至迅為B站賬號(hào)——“北京迅為電子”
00 前言
01 初識(shí)RKNPU
02 RKNPU軟件推理框架
03_RKNN Toolkit2 環(huán)境搭建
04_RKNN模型構(gòu)建
05_RKNN 模型評(píng)估-推理測(cè)試
06_RKNN 模型評(píng)估-量化精度分析
07_RKNN 模型評(píng)估-性能評(píng)估和內(nèi)存評(píng)估
08_RKNN Toolkit lite2部署RKNN模型
09_RKNPU2 通用API講解
10_RKNPU2 零拷貝API講解
11_yolov5實(shí)例講解
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