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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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A network of excellence for distributed, trustworthy, efficient and scalable AI at the Edge

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Leistungen

Algorithms and methods prototype (öffnet in neuem Fenster)

First version of the edge AI algorithms

Call Announcement and Guide for Applicants - Call Nr 2 (öffnet in neuem Fenster)

Open Call Package documents

Middleware prototype (öffnet in neuem Fenster)

First version of the middleware

Intermediate report and risk log - Report Nr 1 (öffnet in neuem Fenster)

Updated report and log for risk prevention and mitigation (every 6 months)

Platform prototype (öffnet in neuem Fenster)

First version of the hardware platform solutions

dAIEDGE Communication, Dissemination and Exploitation plan (öffnet in neuem Fenster)

Plan of the project communication, dissemination and exploitation

Report on Edge AI functional and non-functional requirements (öffnet in neuem Fenster)

Comprehensive report on edge AI requirements

Call Announcement and Guide for Applicants - Call Nr 1 (öffnet in neuem Fenster)

Open Call Package documents

Intermediate reports and risk log - Report Nr 3 (öffnet in neuem Fenster)

Updated report and log for risk prevention and mitigation (every 6 months)

Evolutive infrastructure inventory - Report Nr 1 (öffnet in neuem Fenster)

Inventory of existing infrastructure for edge AU

Quality assurance plan (öffnet in neuem Fenster)

Measures for ensuring quality

Risk management plan (öffnet in neuem Fenster)

Plan and measures for risk prevention and mitigation

Distributed network design (öffnet in neuem Fenster)

Design and architecture of the distributed network of frameworks

Intermediate reports and risk log - Report Nr 2 (öffnet in neuem Fenster)

Updated report and log for risk prevention and mitigation (every 6 months)

Reference document on European AI Lighthouse implementation (öffnet in neuem Fenster)

Plans and recommendations organisation of the EU AI Lighthouse

Evolutive infrastructure inventory - Report Nr 2 (öffnet in neuem Fenster)

Inventory of existing infrastructure for edge AU

dAIEDGE Communication, Dissemination and Exploitation plan - update Nr 1 (öffnet in neuem Fenster)

First update of the dAIEDGE Communication, Dissemination and Exploitation plan

Report on Use Case definition, demonstration setup and validation plan (öffnet in neuem Fenster)

Complete and refined definition of the three use cases with evaluation plan

Final data management plan (öffnet in neuem Fenster)

Plan for management of data in the NoE and in the consortium - final version

Initial data management plan (öffnet in neuem Fenster)

Plan for management of data in the NoE and in the consortium - intial version

Veröffentlichungen

Data in Brief (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Jesus Ruiz-Santaquiteria; Juan D. Muñoz; Francisco J. Maigler; Oscar Deniz; Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Data in Brief, 2023, ISSN 2352-3409
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.dib.2024.110030

WRIT: Web Request Integrity and Attestation Against Malicious Browser Extensions (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Giorgos Vasiliadis, Apostolos Karampelas, Alexandros Shevtsov, Panagiotis Papadopoulos, Sotiris Ioannidis, Alexandros Kapravelos
Veröffentlicht in: IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Ausgabe 21, 2024, ISSN 1545-5971
Herausgeber: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
DOI: 10.1109/TDSC.2023.3322516

Concealed Weapon Detection Using Thermal Cameras (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Juan D. Muñoz, Jesus Ruiz-Santaquiteria, Oscar Deniz, Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Journal of Imaging, Ausgabe 11, 2025, ISSN 2313-433X
Herausgeber: MDPI AG
DOI: 10.3390/JIMAGING11030072

Neural Computing and Applications (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Anibal Pedraza; Oscar Deniz; Harbinder Singh; Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Neural Computing and Applications, Ausgabe Springer, 2024, ISSN 0941-0643
Herausgeber: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00521-024-10141-1

A Cautionary Tale: On the Role of Reference Data in Empirical Privacy Defenses (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Caelin Kaplan, Chuan Xu, Othmane Marfoq, Giovanni Neglia, Anderson Santana de Oliveira
Veröffentlicht in: Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, Ausgabe 2024, 2023, ISSN 2299-0984
Herausgeber: Privacy Enhancing Technologies Symposium Advisory Board
DOI: 10.56553/popets-2024-0031

Real-Time Edge Computing vs. GPU-Accelerated Pipelines for Low-Cost Microscopy Applications (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Gloria Bueno, Lucia Sanchez-Vargas, Alberto Diaz-Maroto, Jesus Ruiz-Santaquiteria, Maria Blanco, Jesus Salido, Gabriel Cristobal
Veröffentlicht in: Electronics, Ausgabe 14, 2025, ISSN 2079-9292
Herausgeber: MDPI AG
DOI: 10.3390/ELECTRONICS14050930

DLAS: A Conceptual Model for Across-Stack Deep Learning Acceleration (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Perry Gibson, Jose Cano, Elliot Crowley, Amos Storkey, Michael O'Boyle
Veröffentlicht in: ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, 2024, ISSN 1544-3566
Herausgeber: Association for Computing Machinery (ACM)
DOI: 10.1145/3688609

Leveraging AutoEncoders and chaos theory to improve adversarial example detection (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Anibal Pedraza, Oscar Deniz, Harbinder Singh, Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Neural Computing and Applications, Ausgabe 36, 2024, ISSN 0941-0643
Herausgeber: Springer Science and Business Media LLC
DOI: 10.1007/S00521-024-10141-1

Leveraging AutoEncoders and chaos theory to improve adversarial example detection (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Anibal Pedraza, Oscar Deniz, Harbinder Singh, Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Neural Computing and Applications, Ausgabe 36, 2024, ISSN 0941-0643
Herausgeber: Springer Science and Business Media LLC
DOI: 10.1007/S00521-024-10141-1

Data in Brief (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Jesus Ruiz-Santaquiteria; Juan D. Muñoz; Francisco J. Maigler; Oscar Deniz; Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Data in Brief, 2023, ISSN 2352-3409
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/J.DIB.2024.110030

Fast Transciphering Via Batched And Reconfigurable LUT Evaluation (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Leonard Schild, Aysajan Abidin, Bart Preneel
Veröffentlicht in: IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, Ausgabe 2024, 2024, ISSN 2569-2925
Herausgeber: Universitatsbibliothek der Ruhr-Universitat Bochum
DOI: 10.46586/tches.v2024.i4.205-230

ShareBERT: Embeddings Are Capable of Learning Hidden Layers (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Jia Cheng Hu, Roberto Cavicchioli, Giulia Berardinelli, Alessandro Capotondi
Veröffentlicht in: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Ausgabe 38, 2024, ISSN 2374-3468
Herausgeber: Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)
DOI: 10.1609/aaai.v38i16.29781

Kraken: An Open-Source RISC-V SoC for Ultra-Low Power Multi-Modal Perception (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Viviane Potocnik; Alfio Di Mauro; Christoph Leitner; Moritz Scherer; Georg Rutishauser; Lorenzo Lamberti; Luca Benini
Veröffentlicht in: 2024
Herausgeber: www.researchsquare.com
DOI: 10.21203/rs.3.rs-4023416/v1

Leveraging AutoEncoders and chaos theory to improve adversarial example detection (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Anibal Pedraza; Oscar Deniz; Harbinder Singh; Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Neural Computing and Applications, 2024, ISBN 1826518275
Herausgeber: Neural Computing and Applications (2024)
DOI: 10.1007/s00521-024-10141-1

Efficient Tiny Machine Learning for Human Activity Recognition on Low-Power Edge Devices (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Vinamra Sharma, Danilo Pau, José Cano
Veröffentlicht in: 2024 IEEE 8th Forum on Research and Technologies for Society and Industry Innovation (RTSI), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.1109/RTSI61910.2024.10761203

PELS: A Lightweight and Flexible Peripheral Event Linking System for Ultra-Low Power IoT Processors (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Alessandro Ottaviano, Robert Balas, Philippe Sauter, Manuel Eggimann, Luca Benini
Veröffentlicht in: 2024 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.23919/DATE58400.2024.10546868

FedStale: leveraging Stale Updates in Federated Learning (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Angelo Rodio, Giovanni Neglia
Veröffentlicht in: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ECAI 2024, 2024
Herausgeber: IOS Press
DOI: 10.3233/FAIA240849

Scheduling with Fully Compressible Tasks: Application to Deep Learning Inference with Neural Network Compression (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Tiago Da Silva Barros, Frédéric Giroire, Ramon Aparicio-Pardo, Stéphane Pérennes, Emanuele Natale
Veröffentlicht in: 2024 IEEE 24th International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.1109/CCGrid59990.2024.00045

Weapon Detection Using PTZ Cameras (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Juan Daniel Muñoz, Jesus Ruiz-Santaquiteria, Oscar Deniz, Gloria Bueno
Veröffentlicht in: Communications in Computer and Information Science, Robotics, Computer Vision and Intelligent Systems, 2024
Herausgeber: Springer Nature Switzerland
DOI: 10.1007/978-3-031-59057-3_7

Exploiting Multiple Sequence Lengths in Fast End to End Training for Image Captioning (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Jia Cheng Hu, Roberto Cavicchioli, Alessandro Capotondi
Veröffentlicht in: 2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.1109/BIGDATA59044.2023.10386812

The Bidirectional Awareness Induction in Autoregressive Sequence-To-Sequence Models (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Jia Cheng Hu
Veröffentlicht in: 31th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP) abstracts, 2025
Herausgeber: Tuwhera
DOI: 10.24135/ICONIP25

BatDeck: Advancing Nano-Drone Navigation with Low-Power Ultrasound-Based Obstacle Avoidance (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Hanna Müller, Victor Kartsch, Michele Magno, Luca Benini
Veröffentlicht in: 2024 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.1109/SAS60918.2024.10636518

Minimum Time Maximum Fault Coverage Testing of Spiking Neural Networks (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Spyridon Raptis, Haralampos-G. Stratigopoulos
Veröffentlicht in: 2025 Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE), 2025
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.23919/DATE64628.2025.10993048

Work in Progress: Linear Transformers for TinyML (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Moritz Scherer, Cristian Cioflan, Michele Magno, Luca Benini
Veröffentlicht in: 2024 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.23919/DATE58400.2024.10546828

Scheduling Machine Learning Compressible Inference Tasks with Limited Energy Budget (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Tiago Da Silva Barros, Davide Ferre, Frederic Giroire, Ramon Aparicio-Pardo, Stephane Perennes
Veröffentlicht in: Proceedings of the 53rd International Conference on Parallel Processing, 2024
Herausgeber: ACM
DOI: 10.1145/3673038.3673106

Satellite on-board processing of synthetic aperture radar data for rapid delivery of latency sensitive maritime information products (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Dominik Günzel, Srikanth Mandapati
Veröffentlicht in: Active and Passive Remote Sensing of Oceans, Seas, and Lakes, 2025
Herausgeber: SPIE
DOI: 10.1117/12.3040646

FedLoRa: IoT Spectrum Sensing Through Fast and Energy-Efficient Federated Learning in LoRa Networks (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Fabio Busacca, Stefano Mangione, Giovanni Neglia, Ilenia Tinnirello, Sergio Palazzo, Francesco Restuccia
Veröffentlicht in: 2024 IEEE 21st International Conference on Mobile Ad-Hoc and Smart Systems (MASS), 2024
Herausgeber: IEEE
DOI: 10.1109/MASS62177.2024.00047

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