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    來自:百科
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    華為云計(jì)算 云知識(shí) 大V講堂——能耗高效的深度學(xué)習(xí) 大V講堂——能耗高效的深度學(xué)習(xí) 時(shí)間:2020-12-08 10:09:21 現(xiàn)在大多數(shù)的AI模型,尤其是計(jì)算視覺領(lǐng)域的AI模型,都是通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行構(gòu)建的,從2015年開始,學(xué)術(shù)界已經(jīng)開始注意到現(xiàn)有的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型都是需要
    來自:百科
    華為云計(jì)算 云知識(shí) 基于深度學(xué)習(xí)算法的語音識(shí)別 基于深度學(xué)習(xí)算法的語音識(shí)別 時(shí)間:2020-12-01 09:50:45 利用新型的人工智能(深度學(xué)習(xí))算法,結(jié)合清華大學(xué)開源語音數(shù)據(jù)集THCHS30進(jìn)行語音識(shí)別的實(shí)戰(zhàn)演練,讓使用者在了解語音識(shí)別基本的原理與實(shí)戰(zhàn)的同時(shí),更好的了解人工智能的相關(guān)內(nèi)容與應(yīng)用。
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    華為云計(jì)算 云知識(shí) 深度學(xué)習(xí):IoT場景下的AI應(yīng)用與開發(fā) 深度學(xué)習(xí):IoT場景下的AI應(yīng)用與開發(fā) 時(shí)間:2020-12-08 10:34:34 本課程旨基于自動(dòng)售賣機(jī)這一真實(shí)場景開發(fā),融合了物聯(lián)網(wǎng)與AI兩大技術(shù)方向,向您展示AI與IoT融合的場景運(yùn)用并解構(gòu)開發(fā)流程;從 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
    來自:百科
    、自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域。 課程簡介 本教程介紹了AI解決方案深度學(xué)習(xí)的發(fā)展前景及其面臨的巨大挑戰(zhàn);深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本單元組成和產(chǎn)生表達(dá)能力的方式及復(fù)雜的訓(xùn)練過程。 課程目標(biāo) 通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)員: 1、了解深度學(xué)習(xí)。 2、了解深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 課程大綱 第1章 深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    來自:百科
    速度提升10000倍 了解詳情 盤古NLP大模型 業(yè)界首個(gè)千億參數(shù)的中文預(yù)訓(xùn)練大模型,利用大數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練、對(duì)多源豐富知識(shí)相結(jié)合,并通過持續(xù)學(xué)習(xí)吸收海量文本數(shù)據(jù),不斷提升模型的效果。 了解詳情 盤古CV大模型 基于海量圖像、視頻數(shù)據(jù)和盤古獨(dú)特技術(shù)構(gòu)筑的視覺基礎(chǔ)模型,賦能行業(yè)客戶利用
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    來自:專題
    行轉(zhuǎn)碼加速,滿足緊急發(fā)布需求 智享清 提業(yè)界領(lǐng)先的視頻AI處理算法,視頻超高清體驗(yàn)一直在線 視頻AI 基于深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)和海量數(shù)據(jù),提供AI服務(wù),提高效率 媒體處理 功能 媒體處理 MPC旨在提供經(jīng)濟(jì)、高效、彈性的音視頻轉(zhuǎn)碼、超高清圖像生成、 視頻編輯 和安全等視頻處理服務(wù)
    來自:專題
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    來自:百科
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    ,這樣表現(xiàn)出來的的效果就是:視頻畫面更清晰畫質(zhì)更高。 清碼率: 1024kbps、 分辨率1280*720、 俗名720P 高清碼率: 512kbps 、分辨率640*480、俗名480P 流暢碼率: 256kbps、分辨率480*360、俗名360P 碼率計(jì)算公式: 基本的算
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    然而同GPU一樣,對(duì)“視頻硬解碼”這種專業(yè)應(yīng)用,F(xiàn)PGA也是需要下大力氣來開發(fā)的。底層邏輯、算、AI…… 一堆硬核技術(shù)要玩,門檻一再提高,好久沒人完成這道拔高題。學(xué)霸們暗地抱怨:“老師,這題綱?。?rdquo; 華為答了題,還用了軟硬雙解法 如何能讓平臺(tái)方無需采購昂貴硬件,工作室也不要負(fù)擔(dān)高
    來自:百科
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    來自:專題
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    來自:專題
    ModelArts訓(xùn)練之參搜索 ModelArts訓(xùn)練之參搜索 ModelArts訓(xùn)練中新增了參搜索功能,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)模型參搜索,為您的模型匹配最優(yōu)的參。ModelArts支持的參搜索功能,在無需算法工程師介入的情況下,即可自動(dòng)進(jìn)行參的調(diào)優(yōu),在速度和精度上超過人工調(diào)優(yōu)。
    來自:專題
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