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  • 神經網絡算法 深度學習算法 內容精選 換一換
  • 需要掌握人工智能技術,希望具備及其學習深度學習算法應用能力,希望掌握華為人工智能相關產品技術的工程師 課程目標 學完本課程后,您將能夠:掌握學習算法定義與機器學習的流程;了解常用機器學習算法;了解超參數(shù)、梯度下降和交叉驗證等概念。 課程大綱 1. 機器學習算法 2. 機器學習的分類 3. 機器學習的整體流程
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    什么是聯(lián)邦學習 文檔導讀 簡介 職業(yè)認證考試的學習方法 孤立森林:參數(shù)說明 神經網絡介紹 安裝須知:安裝場景 線上培訓課程介紹 什么是自然語言處理:首次使用NLP 華為云培訓體系 典型AI庫 腳本樣例:Zeppelin 自動學習簡介:自動學習功能介紹 自動學習簡介:自動學習功能介紹
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  • 神經網絡算法 深度學習算法 相關內容
  • 了TBE算子的融合能力,為神經網絡的優(yōu)化開辟一條獨特的路徑。 張量加速引擎TBE的三種應用場景 1、一般情況下,通過深度學習框架中的標準算子實現(xiàn)的神經網絡模型已經通過GPU或者其它類型神經網絡芯片做過訓練。如果將這個神經網絡模型繼續(xù)運行在昇騰AI處理器上時,希望盡量在不改變原始代
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    云知識 框架管理器離線模型生成介紹 框架管理器離線模型生成介紹 時間:2020-08-19 17:00:58 離線模型生成以卷積神經網絡為例,在深度學習框架下構造好相應的網絡模型,并且訓練好原始數(shù)據,再通過離線模型生成器進行算子調度優(yōu)化、權重數(shù)據重排和壓縮、內存優(yōu)化等,最終生成調
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  • 神經網絡算法 深度學習算法 更多內容
  • 使用、高階深入開發(fā)指導。 課程目標 通過本課程的學習,使學員: 1.了解AUTOSAR的產業(yè)標準,了解MDC的總體硬件和軟件架構; 2.能夠基于AUTOSAR的AP平臺開發(fā)應用程序; 3.能夠在MDC上轉換使用已有人工神經網絡算法。 課程大綱 第1章 MDC和AUTOSAR總體介紹
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    為管理人員及時處理提供依據,減少火災隱患。 方案優(yōu)勢 1. 行業(yè)應用上算法開發(fā)經驗積累豐富:算法會自動利用相關先驗知識對深度學習模型的檢測結果進行判別,排除誤檢測,準確可靠。利用數(shù)字圖像處理技術和先進的深度學習技術,可對廚房進行全天候智能監(jiān)測。 2. 針對客戶需求進行定制化功能開
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    AI 平臺,為機器學習深度學習提供海量數(shù)據預處理及交互式智能標注、大規(guī)模分布式訓練、自動化模型生成,及端-邊-云模型按需部署能力,幫助用戶快速創(chuàng)建和部署模型,管理全周期 AI 工作流。 ModelArts 是面向開發(fā)者的一站式 AI 平臺,為機器學習深度學習提供海量數(shù)據預處理
    來自:專題
    想選擇。 機器學習:機器學習中多層神經網絡需要大量計算資源,其中訓練過程需要處理海量的數(shù)據,推理過程則希望極低的時延。同時機器學習算法還在不斷優(yōu)化中,F(xiàn)PGA以其高并行計算、硬件可編程、低功耗、和低時延等優(yōu)勢,可針對不同算法動態(tài)編程設計最匹配的硬件電路,滿足機器學習中海量計算和極
    來自:百科
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    人工智能 華為云好望商城交通事件檢測算法,服務商: 前端科技; 采用人工智能AI智能算法,可自動檢測攝像機監(jiān)測范圍內的逆行事件、停車事件、行人事件、拋灑物事件、擁堵事件、機動車駛離事件、交通事故事件等。 商品介紹 1、算法上采用最新的深度學習模式,徹底解決傳統(tǒng)事件檢測設備的誤報和
    來自:云商店
    服務咨詢 智能客服 產品優(yōu)勢 識別準確 采用標簽排序學習算法與卷積神經網絡算法,識別精度高,支持實時識別與檢測 采用標簽排序學習算法與卷積神經網絡算法,識別精度高,支持實時識別與檢測 簡單易用 提供符合RESTful的API訪問接口,使用方便,用戶的業(yè)務系統(tǒng)可快速集成 提供符合R
    來自:產品
    華為云好望商城新型電警變道不打燈抓拍,利用人工智能AI智能算法在攝像機監(jiān)測范圍內檢測抓拍變道不打燈違法行為。 商品介紹 變道不打燈抓拍算法的基本原理是采用深度學習算法,對路口場景中所有出現(xiàn)的車輛進行準確的檢測與跟蹤。當根據車輛的運行路線檢測到車輛存在變道行為時,運用基于深度學習的細小目標檢測算法定位車輛轉向燈位置,進
    來自:云商店
    華為云計算 云知識 昇騰AI軟件棧神經網絡軟件架構 昇騰AI軟件棧神經網絡軟件架構 時間:2020-08-18 17:03:43 為完成一個神經網絡應用的實現(xiàn)和執(zhí)行,昇騰AI軟件棧在深度學習框架到昇騰AI處理器之間架起了一座橋梁,為神經網絡從原始模型,到中間計算圖表征,再到獨立執(zhí)
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    準確率高:基于改進的深度學習算法,檢測準確率高。 響應速度快: 視頻直播 響應速度速度小于0.1秒。 在線商城 智能審核商家/用戶上傳圖像,高效識別并預警不合規(guī)圖片,防止涉黃、涉暴、政治敏感類圖像發(fā)布,降低人工審核成本和業(yè)務違規(guī)風險。 場景優(yōu)勢如下: 準確率高:基于改進的深度學習算法,檢測準確率高。
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    取違規(guī)或者關鍵信息,包括踢、扔、拋物體等。 視頻質量分析VQA 視頻質量分析(Video Quality Analysis)是通過深度卷積神經網絡算法識別視頻畫面質量,將視頻畫面的質量進行歸類,從而過濾出清晰的高質量視頻。 視頻 OCR :視頻OCR(Video Optical Character
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    選擇。 機器學習:機器學習中多層神經網絡需要大量計算資源,其中訓練過程需要處理海量的數(shù)據,推理過程則希望極低的時延。同時機器學習算法還在不斷優(yōu)化中, FPGA以其高并行計算、硬件可編程、低功耗、和低時延等優(yōu)勢,可針對不同算法動態(tài)編程設計最匹配的硬件電路,滿足機器學習中海量計算和極
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    準確率高 基于改進的深度學習算法,檢測準確率高 處理速度快 基于大規(guī)模GPU集群,快速識別敏感信息 在線商城 智能審核商家/用戶上傳圖像,高效識別并預警不合規(guī)圖片,防止涉黃、涉暴、涉政敏感類圖像發(fā)布,降低人工審核成本和業(yè)務違規(guī)風險 優(yōu)勢 準確率高 基于改進的深度學習算法,檢測準確率高 處理速度快
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    極“快”致“簡”模型訓練 自研的MoXing深度學習框架,更高效更易用,大大提升訓練速度。 云邊端多場景部署 支持模型部署到多種生產環(huán)境,可部署為云端在線推理和批量推理,也可以直接部署到端和邊。 自動學習 支持多種自動學習能力,通過“自動學習”訓練模型,用戶不需編寫代碼即可完成自動建模、一鍵部署。
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    準確率高:基于改進的深度學習算法,檢測準確率高。 響應速度快:視頻直播響應速度速度小于0.1秒。 在線商城 智能審核商家/用戶上傳圖像,高效識別并預警不合規(guī)圖片,防止涉黃、涉暴、政治敏感類圖像發(fā)布,降低人工審核成本和業(yè)務違規(guī)風險。 場景優(yōu)勢如下: 準確率高:基于改進的深度學習算法,檢測準確率高。
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    2、更智能:可實現(xiàn)對高空拋物的實時檢測和自動告警,顯示落物軌跡并將相關視頻和圖像進行保存 3、更精準:通過深度學習算法可克服日夜光照、水霧、陰影、飛鳥等影響 4、更人性:交互式操作,簡單易懂,安裝方便 5、易擴展:可隨需進行算法升級和能力擴展 6、范圍廣:可檢測大范圍的建筑物,即能檢測因建筑物過大而在監(jiān)控
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