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AI 医学影像诊断:研华 AIMB-294 搭配 EPC-T5294,打造紧凑型Edge AI 方案

8/4/2026

项目背景

美国一家医学影像设备原厂,正面向医院及临床场景研发新一代 AI 辅助医学影像系统

随着医学影像应用技术持续升级,终端客户愈发需要在小型化高可靠设备中实现实时图像处理、AI 辅助分析以及多路相机信号接入。传统 CPU 搭配独立显卡的架构,往往在整机体积、功耗、散热设计以及集成难度上存在诸多瓶颈。

为加快产品研发进程,客户亟需一套紧凑型Edge AI 平台,支撑高性能 AI 运算稳定的高速影像传输,保障系统能够长期持续运行。


客户痛点

高清医学影像需要在边缘端完成实时 AI 运算,而传统 CPU 搭配独立 GPU 的架构会造成整机体积偏大、功耗上升,同时显著增加散热设计难度。

除此之外,系统需要接入包含 GMSL 接口在内的多路相机设备,带来信号完整性与整机集成方面的诸多挑战。客户需要将基于 NVIDIA Jetson Thor 的 AI 算力转化为可落地的医学影像平台,满足临床应用严苛标准。同时整套方案必须具备长期稳定可靠的运行能力,支撑医院与医疗机构不间断工作。

价值成效

客户采用研华AIMB-294与EPC-T5294一体化解决方案,依托成熟的板卡到整机预制集成平台,研发周期大幅缩短约30%。相较于传统CPU+独立GPU架构,该方案为了适配医学影像实时运算,有效精简整机体积、降低系统集成难度,同时提升了每瓦特AI的算力。

方案优化了高速影像传输稳定性与整机运行可靠性,为临床医疗应用筑牢稳定根基。同时,基于NVIDIA Jetson Thor的算力平台的强可扩展性,可以充分适配未来AI医学影像技术迭代与场景扩容的需求,为产品持续升级预留空间


方案核心亮点

  • 基于 NVIDIA Thor AI 算力架构,构筑医疗 AI 计算底座
  • 一体化医疗Edge AI 平台设计,高度集成化
  • 高性能、低功耗 AI 计算,适配影像实时负载
  • 支持 GMSL 接口,可接入多路高清相机
  • 经过完善的系统级优化与可靠性验证
  • 简化开发流程,加速 AI 医疗应用落地部署

如您对以上产品或方案感兴趣,欢迎联系我们 400-001-9088