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深度学习处理器

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

社区干货

AI 助力后端开发的新趋势|社区征文

随着人工智能核心技术如深度学习的成熟,后端开发也正从传统向智能化转变。它带来的不仅是自动化,更重要的是提升研发效率,降低运维成本。我相信在不久的将来,我们会看到越来越多AI技术被深入应用在后端各个环节中。... 学习出服务和应用的正常运行模式。实时预警可能出现的问题:当系统运行数据有异样迹象时,训练好的深度学习模型可以及时预测异常可能性并预警。例如CPU利用率明显升高,模型就会及时报警性能问题可能出现。自动修...

边缘计算技术:深度学习与人工智能的融合|社区征文

**边缘ML:** 是指机器学习在不处于核心数据中心的,企业级计算机/设备中的应用。边缘设备包括服务器机房,现场服务器,以及位于各个地区以加快响应速度为目的的小型数据中心。云端和边缘端的ML 已经通过3年多的科普,广为大众所接受。今天我们看到的人脸门禁、摄像头行为识别、智能音箱...... 绝大部分场景都属于这两类。 以 TensorFlow & TF lite 等开源深度学习框架为基础的大量应用,推动了智能在云端和边缘端应用。然而,更加具有...

基于深度学习的工业缺陷检测详解——从0到1|社区征文

# beginning2023年可谓是人工智能浪潮翻涌的一年,AI在各个领域遍地开花。以我最熟悉的工业为例,深度学习也在其中起着重要作用。不知道小伙伴们熟不熟悉工业领域的缺陷检测腻?🧐🧐🧐今天就以钢轨表面缺陷为例,和大... 就在于底层卷积神经网络主要提取边缘、轮廓、颜色等底层重要的视觉特征,因此PAN它自底向上的增强就可以让顶层特征图也能充分共享到网络底层特征,提升大目标的检测效果。Head检测头用于回归输出预测框的位置和类别...

边缘智变:深度学习引领下的新一代计算范式|社区征文

infoq原文链接:[边缘智变:深度学习引领下的新一代计算范式 (infoq.cn)](https://xie.infoq.cn/article/39f62d756a0249615ba07102e)

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深度学习处理器-优选内容

搭建Llama-2-7b-hf模型进行推理
CPU X86平台上的部署提供了一种深度优化的解决方案。支持多CPU节点之间的分布式部署方案,使得超大模型在CPU上的部署成为可能。此外,xFasterTransformer提供了C++和Python两种API接口,涵盖了从上层到底层的接口调用,易于用户使用并将xFasterTransformer集成到自有业务框架中。更多信息,可查看xFasterTransformer。 oneCCLoneCCL(One Collective Communication Library)是Intel®推出的一种集体通信库,旨在为分布式深度学习训练提...
搭建SDXL-Turbo模型文生图推理
大幅度提升了使用PyTorch在Intel处理器上运行AI应用,尤其是深度学习应用的性能。Intel正不断为PyTorch贡献IPEX的优化性能,为PyTorch社区提供最新的Intel硬件和软件改进。更多信息,请参见IPEX。 SDXL-Turbo模型本实践使用的推理模型为SDXL-Turbo(Stable Diffusion XL Turbo),该模型是Stability AI在Stable Diffusion基于SDXL 1.0的蒸馏(Distillation)版本,专为实时合成的文生图场景服务。该模型能够确保即使在一到两个采样步骤,也...
GPU 计算型
语音识别等人工智能算法的深度学习训练应用,以及计算流体动力学、计算金融学、分子动力学、环境分析等科学计算场景。 说明 各地域(Region)和可用区(AZ)支持的规格不同,详情请参见 地域和可用区。 GPU 计算型 gni3说明 【邀测·申请试用】:该规格的弹性容器实例目前处于邀测阶段,如需使用,请提交申请。 特点类型 性能 计算 采用第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器(Sapphire Rapids)。 GPU 显卡:NVIDIA GPU(单卡 24 GB 显存),...
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...

深度学习处理器-相关内容

即将停售的实例规格

全核睿频3.1 GHz 处理器与内存配比为1:4 最大支持88 vCPU,352 GiB GPU显卡:NVIDIA Tesla V100(单卡32 GB显存),单台实例最多支持挂载8张显卡 存储 性能型SSD云盘 存储I/O性能与计算规格相关,规格越高,性能越强 网络 最大网络带宽:25 Gbit/s 最大网络收发包:350 万PPS 网络性能与计算规格相关,规格越高,性能越强 适用场景 深度学习,例如图像分类、无人驾驶、语音识别等人工智能算法的训练应用。 科学计算,例如计算流体动力学、计算...

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全核睿频3.1 GHz 处理器与内存配比为1:4 最大支持88 vCPU,352 GiB GPU显卡:NVIDIA Tesla V100(单卡32 GB显存),单台实例最多支持挂载8张显卡 存储 性能型SSD云盘 存储I/O性能与计算规格相关,规格越高,性能越强 网络 最大网络带宽:25 Gbit/s 最大网络收发包:350 万PPS 网络性能与计算规格相关,规格越高,性能越强 适用场景 深度学习,例如图像分类、无人驾驶、语音识别等人工智能算法的训练应用。 科学计算,例如计算流体动力学、计算...

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通用型

中小型深度学习训练模型等在 CPU 上的深度学习与训练场景。 使用方式通用型 n3i 规格实例的使用方法,请参见 指定容器 vCPU 和内存创建实例。 规格列表实例规格 vCPU 内存(GiB) 网络带宽(Gbps) 网络收发包(万 PPS) 连接数(万) 云盘 IOPS(万) 云盘带宽(Gbps) vci.n3i.1c-2gi 1 2 1.0 20 3 0.6 0.5 vci.n3i.1c-4gi 1 4 1.0 20 3 0.6 0.5 vci.n3i.1c-8gi 1 8 1.0 20 3 0.6 0.5 vci.n3i.2c-4gi 2 4 2.5 60 6 1.5 1.5 vci.n3i....

边缘智变:深度学习引领下的新一代计算范式|社区征文

infoq原文链接:[边缘智变:深度学习引领下的新一代计算范式 (infoq.cn)](https://xie.infoq.cn/article/39f62d756a0249615ba07102e)

GPU-使用Llama.cpp量化Llama2模型

本文以搭载了一张V100显卡的ecs.g1ve.2xlarge实例,介绍如何在云服务器上利用Llama.cpp执行Llama2-7B模型的量化,并对比基于CPU的推理和基于GPU的推理速度。 背景信息Llama.cpp简介Llama.cpp是使用C++语言编写的大模... 深度学习框架。本文以4.30.2为例。 Pytorch:开源的Python机器学习库,实现强大的GPU加速的同时还支持动态神经网络。本文以2.0.1为例。 Python:执行Llama.cpp的某些脚本所需的版本。本文以Python 3.8为例。 使用...

个人年度总结:深度学习与AIGC技术在智能诗歌生成中的应|社区征文

其中深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能,成为 AIGC 发展的“加速度”。# “智能诗歌生成”的AIGC项目我曾参与了一个名为“智能诗歌生成”的AIGC项目。该项目的主要目标是利用人工智... **模型训练:** 我们采用了基于循环神经网络(RNN)的生成模型进行训练。该模型接受诗歌的特征作为输入,并输出下一行诗歌的词向量序列。在训练过程中,我们使用了变分自编码器(VAE)来引入潜在变量,以捕捉诗歌的潜在分布...

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