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深度学习学习率低

面向机器学习应用开发者,提供 WebIDE 和自定义训练等丰富建模工具、多框架高性能模型推理服务的企业级机器学习平台

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深度学习学习率低-优选内容

字节跳动 EB 级 Iceberg 数据湖的机器学习应用与优化
深度学习框架自动学习和提取信息。 总体来说字节跳动的机器学习和训练样本在其业务中发挥着重要作用。通过建立强大的训练平台、积累海量的训练样本,字节跳动能够支持大规模的模型训练和优化。此外,当前业界的趋势表明模型和样本规模的增长,以及训练算力的提升正推动着机器学习的发展,同时特征工程的自动化和端到端化也为模型训练带来了便利和效率。![picture.image](https://p3-volc-community-sign.byteimg.com/tos-cn...
AI赋能安全技术总结与展望| 社区征文
对机器学习深度学习拥有自己独到的见解。今天给大家分享的是AI赋能安全技术总结与展望,欢迎大家在评论区留言,和大家一起成长进步。# 1. 背景  伴随着人工智能技术的蓬勃发展,当前网络空间已经迈进到人工智能... **静态检测的执行效率远远高于动态检测**。但动态检测往往能够获得更加完整的信息,即**动态检测的漏报率往往于静态检测**。  近年来,不同家族的恶意文件如勒索软件、 木马、 病毒、 挖矿程序等恶意软件不断涌...
图像处理解决方案 veImageX 技术演进之路
近日,第五届深度学习图像压缩挑战赛(以下将简称“ CLIC 大赛”)比赛结果公布,首次参赛的火山引擎视频云多媒体实验室夺得视频压缩赛道第一名。压缩技术对于图像、视频应用十分重要。在保证同样的质量前提下,如何将图... veImageX 和业务逐步关注如何降业务的图片成本。在业务的图片相关成本中,CDN 带宽成本一般占据 80% 以上。因此在不影响下发图片质量的前提下,降低图片码是有效降低CDN 带宽成本的手段。常用的图片格式有 JPE...
图像处理解决方案 veImageX 技术演进之路
> 作者|周强近日,第五届深度学习图像压缩挑战赛(以下将简称“ CLIC 大赛”)比赛结果公布,首次参赛的火山引擎视频云多媒体实验室夺得视频压缩赛道第一名。压缩技术对于图像、视频应用十分重要。在保证同样的质量前... veImageX 和业务逐步关注如何降业务的图片成本。在业务的图片相关成本中,CDN 带宽成本一般占据 80% 以上。因此在不影响下发图片质量的前提下,降低图片码是有效降低 CDN 带宽成本的手段。常用的图片格式有 JP...

深度学习学习率低-相关内容

保姆级人工智能学习成长路径|社区征文
大家好,我是 herosunly。985院校硕士毕业,现担任算法研究员一职,热衷于机器学习算法研究与应用。曾获得阿里云天池安全恶意程序检测第一名,科大讯飞恶意软件分类挑战赛第三名,CCF恶意软件家族分类第4名,科大讯飞阿尔茨海默综合症预测赛第4名,Datacon大数据安全分析比赛第五名,科大讯飞事件抽取挑战赛第七名。拥有六项发明专利。对机器学习和深度学习拥有自己独到的见解。今天给大家分享的是保姆级人工智能学习成长路径,希望能对大...
GPU计算型
GPU计算型ini2 A30 具有强大的双精度浮点运算能力和较高的深度学习推理吞吐量,适用于大规模AI推理场景,但不支持图片或视频渲染。 GPU计算型pni2 A100 相较于V100和A30显卡,A100的运算能力更高,内存能力更强,具有强大的双精度浮点运算能力,主要针对有更高CPU、内存、GPU显卡性能需求的场景,适用于人工智能、科学计算、科研产业等,推理和训练效率可成倍提升。 GPU计算型g1vc V100 适用于对性能要求和计算速度有较高需求的场景,专注...
GPU计算型
GPU计算型ini2 A30 具有强大的双精度浮点运算能力和较高的深度学习推理吞吐量,适用于大规模AI推理场景,但不支持图片或视频渲染。 GPU计算型pni2 A100 相较于V100和A30显卡,A100的运算能力更高,内存能力更强,具有强大的双精度浮点运算能力,主要针对有更高CPU、内存、GPU显卡性能需求的场景,适用于人工智能、科学计算、科研产业等,推理和训练效率可成倍提升。 GPU计算型g1vc V100 适用于对性能要求和计算速度有较高需求的场景,专注...
智能时代的算法技术实践|火山引擎开发者社区 Meetup 第五期
计算量?本次分享结合传统音频信号处理和深度学习技术的发展,探索智能信号处理技术在高质量音频采集,智能语音交互以及在小说多播场景打造身临其境的空间声音效果三个方面的应用。**《** **NLP** **在 OPPO 推荐场景中的应用》邓拯宇,OPPO 高级数据挖掘工程师**随着内容推荐越来越成熟,NLP 技术和推荐场景的联系也越来越多。本次分享将为大家介绍 NLP 与推荐之间的关系,NLP 技术如何应用于推荐场景文章画像构建,包括显式标...
我的AI学习之路----拥抱Tensorflow 拥抱未来|社区征文
TensorFlow是由谷歌人工智能团队谷歌大脑开发和维护的深度学习平台,目前人工智能领域主流的开发平台,在全球有着广泛的用户群体。![image.png](https://p6-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/a97aad2c5af64... 我开始跟随着谷歌的基于TensorFlow的机器学习速成课程(中文版) 开始一步步学习TensorFlow框架。## 2.学习TensorFlow跟随着课程的学习,我更加对TensorFlow感兴趣啦!按照该课程所述,我自学了初级代数知识,如变量...
字节跳动智能音频信号处理的应用实践
上图中间的部分主要是基于深度学习技术来提取高质量音频,这里用到的技术主要是多模态语音增强以及模型波束等技术。相比于传统的针对信号处理的波束形成技术,基于模型的深度学习的方法可以设计出更好的波束指向性以及更好的频响应,来实现空间声音指哪打哪的效果。提取出来视频画面中的各个声源之后,还要做更多的后处理,包括声音和画面的增益同步以及多音源的音量均衡,来保证音频相比原始的视频来说质量不降。通过这三个部...
一个老程序员的计算机视觉蹒跚学习之路| 社区征文
都是老猿自己学习的总结。老猿是个对细节蛮纠结的人,很容易钻到各种学习的细节中去,优点就是有些深度的认识和收获,发布的博客文章有区别于别人的内容,缺点有两条,一是学习进展慢,二是有时耗时很久都钻不出某个问... 这种方式效率太低。### 四、学习计算机视觉需要的基础知识以老猿现阶段已经学习的内容,谈谈计算机视觉学习需要掌握的基础知识,因尚在初级阶段学习,肯定不全,抛砖引玉罢了。1. 必须掌握好高数知识。计算机视...

一键开启云上增长新空间

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