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深度學習計算服務(wù)平臺是中科弘云面向有定制化AI需求的行業(yè)用戶,推出的AI開發(fā)平臺,提供從樣本標注、模型訓練、模型部署的一站式AI開發(fā)能力,幫助用戶快速訓練和部署模型,管理全周期AI工作流。平臺為開發(fā)者設(shè)計了眾多可幫助降低開發(fā)成本的開發(fā)工具與框架,例如AI數(shù)據(jù)集、AI模型與算力等。
深度學習計算服務(wù)平臺是中科弘云面向有定制化AI需求的行業(yè)用戶,推出的AI開發(fā)平臺,提供從樣本標注、模型訓練、模型部署的一站式AI開發(fā)能力,幫助用戶快速訓練和部署模型,管理全周期AI工作流。平臺為開發(fā)者設(shè)計了眾多可幫助降低開發(fā)成本的開發(fā)工具與框架,例如AI數(shù)據(jù)集、AI模型與算力等。
遇見你,遇見未來 華為云 | +智能,見未來 項目實習生 深度學習模型優(yōu)化 深度學習模型優(yōu)化 領(lǐng)域方向:人工智能 工作地點: 深圳 深度學習模型優(yōu)化 人工智能 深圳 項目簡介 為AI類應(yīng)用深度學習模型研發(fā)優(yōu)化技術(shù),包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計,NAS搜索算法,訓練算法優(yōu)化,AI模型編譯優(yōu)化等
理解神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理及常見深度學習算法的結(jié)構(gòu)和基本原理。
??????教程全知識點簡介:1.1 深度學習介紹 深度學習與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 1.3 淺層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 2.1 多分類與 TensorFlow 5、得出每次訓練的準確率(通過真實值和預測值進行位置比較,每個樣本都比較) 2.2 梯度下降算法改進 2.3.4 其它正則化方法
開發(fā)深度學習模型 創(chuàng)建和訓練模型 使用如下命令創(chuàng)建并訓練模型: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 # create model model = keras.Sequential([ keras.layers.Flatten(input_shape
已完成綁定 【論文筆記】語音情感識別之手工特征深度學習方法 本文章主體基于PilgrimHui的論文筆記:《語音情感識別(三)手工特征+CRNN》,在原來基礎(chǔ)上,補充了數(shù)據(jù)處理部分以及論文方法的一些細節(jié),歡迎語音情感分析領(lǐng)域的同學一起討論。 1.
自編碼器:通過編碼和解碼過程學習數(shù)據(jù)的隱含表示,應(yīng)用于圖像去噪、特征提取和數(shù)據(jù)壓縮等領(lǐng)域。 這些模型在深度學習和生成模型領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,每種模型都有其獨特的優(yōu)勢和適用場景。
4.3.4 集束搜索(Beam Search) 4.3.5 BLEU-機器翻譯的自動評估方法 5.1 生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN) 高級主題 5.2 自動編碼器 在職高新課-深度學習 要求 目標 課程安排 環(huán)境要求 1.1 深度學習介紹 深度學習與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 1.3
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??一、拼命三郎李飛飛締造ImageNet 只有在互聯(lián)網(wǎng)時代,我們才能夠搜集到規(guī)模如此龐大的數(shù)據(jù);也只有在互聯(lián)網(wǎng)時代,才能通過眾包的方式完成如此宏大的標注工程;同樣,唯有在互聯(lián)網(wǎng)時代,深度學習這樣的突破性技術(shù),才得以借助海量數(shù)據(jù)實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
教程總體簡介:循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、4.2 詞嵌入與NLP、學習目標、4.3 seq2seq與Attention機制、總結(jié)、每日作業(yè)、5.1 生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)、高級主題、5.2 自動編碼器、在職高新課-深度學習、要求、目標、課程安排、環(huán)境要求、1.1 深度學習介紹、深度學習與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
??????教程全知識點簡介:1.深度學習概述包括深度學習與機器學習區(qū)別、深度學習應(yīng)用場景、深度學習框架介紹、項目演示、開發(fā)環(huán)境搭建(pycharm安裝)。2.
12/21 00:00:00 將深度學習服務(wù)推理特性正式下線。
-預測算法 -使用預置算法構(gòu)建模型 AI工程師使用ModelArts -使用自定義算法構(gòu)建模型 使用ModelArts VS Code插件進行模型開發(fā) 了解更多入門指引 精品教程助您快速上手體驗 精品教程助您快速上手體驗 人工智能概覽 學完本課程后,您將能夠了解人工智能的發(fā)展歷史以及相關(guān)概念
同時,華為云一站式AI開發(fā)平臺ModelArts已經(jīng)商用,ModelArts是深度學習服務(wù)新一代架構(gòu)版本支持更多的高級特性,不僅僅全部包含深度學習服務(wù)的功能,還支持數(shù)據(jù)管理、AI市場等諸多新功能,能力比深度學習服務(wù)更加強大,請使用ModelArts相關(guān)能力代替深度學習服務(wù)。
【課程大綱】 第1章 華為HiLens平臺和應(yīng)用場景 【課程時長】1小時 【報名人數(shù)】158人 開始學習 基于深度學習算法的語音識別 利用新型的人工智能(深度學習)算法,結(jié)合清華大學開源語音數(shù)據(jù)集THCHS30進行語音識別的實戰(zhàn)演練,讓使用者在了解語音識別基本的原理與實戰(zhàn)的同時,更好的了解人工智能的相關(guān)內(nèi)容與應(yīng)用
隨著深度學習模型越來越大,所需數(shù)據(jù)量越來越多,所需的AI算力資源和訓練時間越來越長,深度學習的訓練和推理性能將是重中之重。
多種深度學習框架:NVIDIA提供了多個常用的深度學習框架的容器鏡像,包括TensorFlow、PyTorch、MXNet、Caffe等,可以根據(jù)需求選擇使用。
管理全周期AI工作流,助力千行百業(yè)智能升級 購買 控制臺 文檔 資源與工具 資源與工具 開發(fā)服務(wù) 海量資源助力開發(fā)者與華為云共建應(yīng)用 開發(fā)工具 獲取海量開發(fā)者技術(shù)資源、工具 開發(fā)者計劃 使能開發(fā)者基于開放能力進行技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)支持 專業(yè)高效的開發(fā)者在線技術(shù)支持服務(wù) 開發(fā)者學堂 云上學習
華為HiLens 華為HiLens 華為HiLens為端云協(xié)同AI應(yīng)用開發(fā)與運行管理平臺,支持部署華為云ModelArts平臺訓練的模型,提供云上管理平臺、豐富的技能市場和開發(fā)者工具與插件,幫助用戶高效開發(fā)AI應(yīng)用,并將其部署到多種端側(cè)計算設(shè)備運行和在線管理。 華為HiLens為端云協(xié)同