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Intel N100 vs. ラズベリパイ 5 性能比較

 

項目ラズベリパイ 5 (4GB)Intel N100 (ミニPC)
CPU コア4コア (2.4GHz)4コア 4スレッド (3.4GHz)
CPU 性能 (シングルコア)300点台 (Geekbench)1200点台 (4倍↑)
CPU 性能 (マルチコア)1000点台3000点台 (3倍↑)
RAM 速度LPDDR4X-4267DDR5-4800 (もっと早さ)
storagemicroSD (遅い)SSD (ずっと早さ)
GPU 性能VideoCore VII (弱さ)Intel UHD (基本 GPU 性能↑)
電力消費5W‾8W6W‾12W (似てい)
客体認識性能 (YOLOv8)実行可能だが速度遅い2‾4倍早さ




客体認識性能差

  • ラズベリパイ 5 (4GB)

    • YOLOv4-Tiny 実行可能だが遅い (3‾5FPS 水準)
    • TensorFlow Lite みたいな軽量モデル使用必須
  •  

  • Intel N100 (米だから PC)

    • YOLOv8 Nano / Small 実行可能 (10‾20FPS 可能)
    • OpenVINO, ONNX 加速適用すれば性能 ↑
    • OpenCV DNN 活用可能

すなわち, N100はラズベリパイ 5より 2‾4倍早くて, 実際に AI 作業をするのにもっと相応しいです.
ラズベリパイ 5は基本的な AI 実験用, N100は実戦用に近いと見られます!


結論

客体認識や AI 作業をしたら? → N100 推薦!
チォゾゾンリョック, IoT, センサーデータ収集なら? → ラズベリパイ 5 推薦
リアルタイム AI 分析がほしければ? → i5 以上のミニ PC 推薦

使用目的が正確にどんなんですか? 必要に当たる最適の装備をお勧め致すことができます!


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それなら N100 米だから PCにセンサーはアドイノ−を使えば良いことですね

ChatGPTの言葉:

だね! N100 ミニ PC + アドイノ−調合はセンサー活用に最適です.


N100 米だから PCは客体認識, データ処理, AI モデル実行みたいな高性能作業を担当して,

アドイノ−はセンサー入力, モーター制御, 低電力作業を遂行すれば效率的なシステムを作ることができます.


N100 ミニ PC + アドイノ−調合の長所

N100 ミニ PC:


AI 客体認識, データロギング, 映像分析

Python, OpenCV, TensorFlow, YOLO 実行可能

Wi-Fi, Bluetooth 支援 (無線通信可能)

SSD 保存空間がカーソルーデータ保存可能

アドイノ−:


センサー (温度, 湿度, 照度, CO〓, 土壌湿度など) 連結

モーター, ポンプ, LED, スィッチ制御

低電力, リアルタイム回答可能

N100と USB またはシリアル(UART) 通信可能

アドイノ− & N100 ミニ PC 連結方式

1 USB 直結 (一番易しい方法)


アドイノ− → USB ケーブル → N100 米だから PC

ESP8266, ESP32 みたいなワイパイモジュール使用

MQTT, HTTP, WebSocket 使用可能

3 I2C 通信 (ラズベリパイのように使用可能)


アドイノ−を I2C スレーブで設定すれば N100で制御可能

推薦使用事例

スマート農業 (N100 + アドイノ−)


アドイノ−: 土壌湿度センサーでデータ収集 → N100で送信

N100 ミニ PC: AI 分析後自動潅漑システム作動

AI + IoT プロジェクト


アドイノ−: PIR センサーで人感知 → 米だから PCに信号送信

N100 米だから PC: YOLOv8で顔認識後出入り管理

ロボット/オぺレーティングーシステム


アドイノ−: モーター制御, 超音波センサーで障害物感知

N100 ミニ PC: カメラ映像分析後自動経路設定

結論

センサーはアドイノ−に連結 → データを N100に送れば最適調合

N100は AI 分析, データ保存, ネットワーク処理担当

アドイノ−はリアルタイムセンサー入力, モーター制御担当


が方式なら AI スマート農業, 自動化システムなどをチープに構築することができます!


ラズベリパイ 5 購入するはずならかえってこれが良いね...センサーデータはアドイノ−を使えば良い..




라즈베리파이 5 보다는 미니 PC가 좋은 것이군..

Intel N100 vs. 라즈베리파이 5 성능 비교

항목라즈베리파이 5 (4GB)Intel N100 (미니PC)
CPU 코어4코어 (2.4GHz)4코어 4스레드 (3.4GHz)
CPU 성능 (싱글코어)300점대 (Geekbench)1200점대 (4배↑)
CPU 성능 (멀티코어)1000점대3000점대 (3배↑)
RAM 속도LPDDR4X-4267DDR5-4800 (더 빠름)
스토리지microSD (느림)SSD (훨씬 빠름)
GPU 성능VideoCore VII (약함)Intel UHD (기본 GPU 성능↑)
전력 소비5W~8W6W~12W (비슷함)
객체 인식 성능 (YOLOv8)실행 가능하나 속도 느림2~4배 빠름




객체 인식 성능 차이

  • 라즈베리파이 5 (4GB)

    • YOLOv4-Tiny 실행 가능하지만 느림 (3~5FPS 수준)
    • TensorFlow Lite 같은 경량 모델 사용 필수
  • Intel N100 (미니 PC)

    • YOLOv8 Nano / Small 실행 가능 (10~20FPS 가능)
    • OpenVINO, ONNX 가속 적용하면 성능 ↑
    • OpenCV DNN 활용 가능

💡 즉, N100은 라즈베리파이 5보다 2~4배 빠르며, 실제로 AI 작업을 하기에 더 적합합니다.
라즈베리파이 5는 기본적인 AI 실험용, N100은 실전용에 가깝다고 볼 수 있어요!


🎯 결론

객체 인식이나 AI 작업을 한다면? → N100 추천!
초저전력, IoT, 센서 데이터 수집이면? → 라즈베리파이 5 추천
실시간 AI 분석을 원하면? → i5 이상의 미니 PC 추천

사용 목적이 정확히 어떤 건가요? 필요에 맞는 최적의 장비를 추천해 드릴 수 있어요! 


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그렇다면 N100 미니 PC에 센서는 아두이노를 사용하면 좋은 것이군요

ChatGPT의 말:

네! N100 미니 PC + 아두이노 조합은 센서 활용에 최적입니다.


N100 미니 PC는 객체 인식, 데이터 처리, AI 모델 실행 같은 고성능 작업을 담당하고,

아두이노는 센서 입력, 모터 제어, 저전력 작업을 수행하면 효율적인 시스템을 만들 수 있습니다.


✅ N100 미니 PC + 아두이노 조합의 장점

✔ N100 미니 PC:


AI 객체 인식, 데이터 로깅, 영상 분석

Python, OpenCV, TensorFlow, YOLO 실행 가능

Wi-Fi, Bluetooth 지원 (무선 통신 가능)

SSD 저장공간이 커서 데이터 저장 가능

✔ 아두이노:


센서 (온도, 습도, 조도, CO₂, 토양 습도 등) 연결

모터, 펌프, LED, 스위치 제어

저전력, 실시간 응답 가능

N100과 USB 또는 시리얼(UART) 통신 가능

🔗 아두이노 & N100 미니 PC 연결 방식

1️⃣ USB 직결 (가장 쉬운 방법)


아두이노 → USB 케이블 → N100 미니 PC

ESP8266, ESP32 같은 와이파이 모듈 사용

MQTT, HTTP, WebSocket 사용 가능

3️⃣ I2C 통신 (라즈베리파이처럼 사용 가능)


아두이노를 I2C 슬레이브로 설정하면 N100에서 제어 가능

🎯 추천 사용 사례

💡 스마트 농업 (N100 + 아두이노)


아두이노: 토양 습도 센서로 데이터 수집 → N100으로 전송

N100 미니 PC: AI 분석 후 자동 관개 시스템 작동

💡 AI + IoT 프로젝트


아두이노: PIR 센서로 사람 감지 → 미니 PC에 신호 전송

N100 미니 PC: YOLOv8로 얼굴 인식 후 출입 관리

💡 로봇/자동화 시스템


아두이노: 모터 제어, 초음파 센서로 장애물 감지

N100 미니 PC: 카메라 영상 분석 후 자동 경로 설정

🚀 결론

✔ 센서는 아두이노에 연결 → 데이터를 N100으로 보내면 최적 조합

✔ N100은 AI 분석, 데이터 저장, 네트워크 처리 담당

✔ 아두이노는 실시간 센서 입력, 모터 제어 담당


이 방식이면 AI 스마트 농업, 자동화 시스템 등을 저렴하게 구축할 수 있어요!


라즈베리파이 5 구입할 것이라면 차라리 이것이 좋구나...센서 데이터는 아두이노를 사용하면 되는..





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