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- YoloV3、后处理、昇腾310、InferObjectDetection YoloV3、后处理、昇腾310、InferObjectDetection
- 随着AI技术的挖掘与应用落地,也为每一年的电商大促带来了更多新鲜和惊喜。双11、618等活动走到今天已经有十多年的时间了,从开始的价格战到现如今的全方位的购物体验的比拼,电商大促已不再是个单纯的购物狂欢,更是对电商行业方方面面的一次全面“大阅兵”。 随着AI技术的挖掘与应用落地,也为每一年的电商大促带来了更多新鲜和惊喜。双11、618等活动走到今天已经有十多年的时间了,从开始的价格战到现如今的全方位的购物体验的比拼,电商大促已不再是个单纯的购物狂欢,更是对电商行业方方面面的一次全面“大阅兵”。
- ModelArts是华为云推出的一站式AI开发平台,提供了完整的AI全流程开发支持,从数据集的创建,到模型训练,再到最终部署,成模块化,体系化,非常适合小白使用,而且提供了丰富的预置算法,AI市场也发布了很多目前主流的算法和训练好的模型,这其中不仅有官方发布的,也有第三方发布的,如同一个自由的市场。最近,基于ModelArts与Atlas 200 DK 做了端云协同尝试,分享一下过程。 ModelArts是华为云推出的一站式AI开发平台,提供了完整的AI全流程开发支持,从数据集的创建,到模型训练,再到最终部署,成模块化,体系化,非常适合小白使用,而且提供了丰富的预置算法,AI市场也发布了很多目前主流的算法和训练好的模型,这其中不仅有官方发布的,也有第三方发布的,如同一个自由的市场。最近,基于ModelArts与Atlas 200 DK 做了端云协同尝试,分享一下过程。
- 今天接着说说模型训练的部分,这部分比较简单,在ModelArts上官方提供了算法和强大的算力,这极大简化了AI开发中最为复杂的模型训练部分。这里要说明的是,这个算法提供了预置算法的版本(1种,GPU训练)和AI市场的版本(两种,GPU和Ascend 910训练),共计三种,本质无区别,对后续部署无影响,这个可以自行选择。如果你想用GPU,可以选择GPU版本,官方也提供了Ascend 910训练的版 今天接着说说模型训练的部分,这部分比较简单,在ModelArts上官方提供了算法和强大的算力,这极大简化了AI开发中最为复杂的模型训练部分。这里要说明的是,这个算法提供了预置算法的版本(1种,GPU训练)和AI市场的版本(两种,GPU和Ascend 910训练),共计三种,本质无区别,对后续部署无影响,这个可以自行选择。如果你想用GPU,可以选择GPU版本,官方也提供了Ascend 910训练的版
- 案例目标基于c++的人脸识别项目,实现检测到注册的人脸后,自动发送通知邮件,以QQ邮箱为例。 案例目标基于c++的人脸识别项目,实现检测到注册的人脸后,自动发送通知邮件,以QQ邮箱为例。
- 之前的课,我们分享了Atlas性能调优之瓶颈分析、流程编排以及编解码的内容,今天,我们将为大家带来Atlas性能调优之内存管理的分享!相对于其他编程语言,C/C++在内存的管理上更为灵活,这给程序带来了更高的性能,但用户需要自己管理内存,比较容易掉入各种陷阱中。本文将介绍下在开发AI应用的时候,如何进行安全高效的内存管理。Atlas 200 DK上是昇腾310处理器做主控,程序直接运行在处理... 之前的课,我们分享了Atlas性能调优之瓶颈分析、流程编排以及编解码的内容,今天,我们将为大家带来Atlas性能调优之内存管理的分享!相对于其他编程语言,C/C++在内存的管理上更为灵活,这给程序带来了更高的性能,但用户需要自己管理内存,比较容易掉入各种陷阱中。本文将介绍下在开发AI应用的时候,如何进行安全高效的内存管理。Atlas 200 DK上是昇腾310处理器做主控,程序直接运行在处理...
- 今天的主角就是YOLOv3的升级版,时隔两年的一次重磅升级,速度更快,准确率更好,实现了双提升,而且使用了很多训练的trick,也加入了目前新的方法。学习总是要与时俱进嘛,今天来分享一下在ModelArts上跑通YOLOv4的过程,同时附上完成项目,包括预训练模型和测试图片,轻松让你实现YOLOv4。 今天的主角就是YOLOv3的升级版,时隔两年的一次重磅升级,速度更快,准确率更好,实现了双提升,而且使用了很多训练的trick,也加入了目前新的方法。学习总是要与时俱进嘛,今天来分享一下在ModelArts上跑通YOLOv4的过程,同时附上完成项目,包括预训练模型和测试图片,轻松让你实现YOLOv4。
- 很多时候,基于各种需要,我们希望能在Atlas平台上开发自己想要的项目,虽然官方给出了很多例程项目,但很多时候并不是我们想要的效果,可能需要更换输入方法,比如官方例程给的是摄像头输入,我们希望是本地视频输入等等问题,这个时候就需要自己去开发实现了,不过,做好是基于官方项目例程去实现,尽量不要从零开始,自己去开发,因为例程是经过专业工程师调试的。这里基于分类项目修改实现黑白图像上色。 很多时候,基于各种需要,我们希望能在Atlas平台上开发自己想要的项目,虽然官方给出了很多例程项目,但很多时候并不是我们想要的效果,可能需要更换输入方法,比如官方例程给的是摄像头输入,我们希望是本地视频输入等等问题,这个时候就需要自己去开发实现了,不过,做好是基于官方项目例程去实现,尽量不要从零开始,自己去开发,因为例程是经过专业工程师调试的。这里基于分类项目修改实现黑白图像上色。
- 在实际应用中,输入的数据可能并不符合模型输入的要求,这时需要做预处理以满足模型输入要求。同时,对推理结果解析后,可能要做一些标价的后处理,比如对于目标检测,需要绘制方框。这里来说说常用的调用OpenCV库的方法。 在实际应用中,输入的数据可能并不符合模型输入的要求,这时需要做预处理以满足模型输入要求。同时,对推理结果解析后,可能要做一些标价的后处理,比如对于目标检测,需要绘制方框。这里来说说常用的调用OpenCV库的方法。
- 很多时候,我们需要将图像后处理的结果保存下来,这里选择为保存成图片,以当前日期来命名,我的Atlas 200 DK系统时间不太对,不过不影响。 很多时候,我们需要将图像后处理的结果保存下来,这里选择为保存成图片,以当前日期来命名,我的Atlas 200 DK系统时间不太对,不过不影响。
- 多线程,这个名词大家应该比较熟悉。比如说在我们电脑的处理器一般是xxx核xxx线程,比如我的电脑的处理器是Intel Core i7-9750H,是6核12线程处理器,一般情况下,一个核同时只能有一个任务执行。多核时才可以支持多个线程同时执行。但通过采用超线程技术,Intel Core i7-9750H实现了增加一倍的线程,即达到了12个线程,使得对于多任务处理能够更好的运行。 多线程,这个名词大家应该比较熟悉。比如说在我们电脑的处理器一般是xxx核xxx线程,比如我的电脑的处理器是Intel Core i7-9750H,是6核12线程处理器,一般情况下,一个核同时只能有一个任务执行。多核时才可以支持多个线程同时执行。但通过采用超线程技术,Intel Core i7-9750H实现了增加一倍的线程,即达到了12个线程,使得对于多任务处理能够更好的运行。
- 在Atlas 200 DK上开发,关键部分是模型的转换和对推理结果的后处理,做好了这两步,开发就成功了一大半,剩下的基本就是优化设计了。而模型转换后在Atlas 200 DK上需要自己创建模型推理引擎,完成数据的输入和推理结果的输出及解析。在这里,以行人检测的Demo为例,说一下自己对推理引擎创建的了解。如有不对的地方,还请在下面留言,批评指正。 在Atlas 200 DK上开发,关键部分是模型的转换和对推理结果的后处理,做好了这两步,开发就成功了一大半,剩下的基本就是优化设计了。而模型转换后在Atlas 200 DK上需要自己创建模型推理引擎,完成数据的输入和推理结果的输出及解析。在这里,以行人检测的Demo为例,说一下自己对推理引擎创建的了解。如有不对的地方,还请在下面留言,批评指正。
- 基于Atlas 200 DK的原版YOLOv3(Darknet-53)实现(Python版本),这里提供完整的工程,包括转化好的模型,只要你有Atlas 200 DK即可运行。YOLOv3可以算作是经典网络了,较好实现了速度和精度的Trade off,成为和目标检测的首选网络,堪称是史诗巨作级别(我是这么认为的)。YOLOv3是在YOLOv1和YOLOv2的基础上,改进而来。 基于Atlas 200 DK的原版YOLOv3(Darknet-53)实现(Python版本),这里提供完整的工程,包括转化好的模型,只要你有Atlas 200 DK即可运行。YOLOv3可以算作是经典网络了,较好实现了速度和精度的Trade off,成为和目标检测的首选网络,堪称是史诗巨作级别(我是这么认为的)。YOLOv3是在YOLOv1和YOLOv2的基础上,改进而来。
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