Intelligente Probabilistische Sensorik: Energieeffizienz durch intelligente Datenwahl

arXiv – cs.LG Original ≈1 Min. Lesezeit
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Ein neues Paradigma für Sensorik, das die Intelligenz von Sensoren auf den gesamten Datenerfassungsprozess ausweitet, verspricht revolutionäre Energieeinsparungen. Anstatt deterministisch zu entscheiden, ob ein Sample erfasst werden soll, nutzt das System eine probabilistische Logik, die das Risiko von Informationsverlust minimiert.

Inspiriert vom autonomen Nervensystem arbeitet die Technologie mit einem probabilistischen Neuron (p-Neuron), das von einer analogen Merkmalextraktionsschaltung angetrieben wird. Die Reaktionszeit liegt im Mikrosekundenbereich, wodurch die Beschränkung der Sub‑Sampling‑Rate überwunden wird und eine Echtzeit‑Aktivierung der Datenerfassung möglich ist.

Experimentelle Validierungen an aktiven seismischen Erhebungsdaten zeigen, dass die probabilistische Datenerfassung nahezu verlustfrei ist – mit einem normalisierten mittleren quadratischen Fehler von nur 0,41 %. Gleichzeitig werden 93 % der aktiven Betriebszeit und die Anzahl der erzeugten Samples eingespart, was die Energieeffizienz dramatisch steigert.

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