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    A工具支持組件的數(shù)量和檢測算法,其二是應(yīng)用程序引用開源軟件的方式。 2. 因?yàn)镾CA工具是根據(jù)樣本組件特征來匹配被測程序中的特征來判斷應(yīng)用程序是否引用該組件的,因此支持組件的數(shù)量越多,那么檢測率也就越高,支持的組件數(shù)量越少,越會導(dǎo)致檢測遺漏;另外檢測算法和特征設(shè)計(jì)是否合理也直接影
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    華為好望商城丨算法商與集成商,跨產(chǎn)業(yè)鏈天塹的親密握手 華為好望商城丨算法商與集成商,跨產(chǎn)業(yè)鏈天塹的親密握手 時(shí)間:2021-02-19 11:40:22 云計(jì)算 對于算法提供商來說,算法工程化是一大難題。Huawei HoloSens Store的隱性價(jià)值則是從更深層次的算法開發(fā)賦能算法提供商。
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  • OpenTRUNS是什么 時(shí)間:2020-11-12 16:04:49 簡介 OpenTURNS是一個(gè)科學(xué)的C++和Python庫,包括內(nèi)部數(shù)據(jù)模型和專用于不確定性處理的算法。該庫的主要目標(biāo)是為特定應(yīng)用提供研究不確定性所需的所有功能。目標(biāo)用戶是所有希望在迄今為止的確定性研究中引入概率維度的工程師。
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    如何提高算子的計(jì)算性能?怎樣修改現(xiàn)有算子的計(jì)算邏輯?昇騰AI軟件棧不支持模型中的算子怎么辦?別急別急,和我一起從單算子開發(fā)學(xué)習(xí)自定義算子開發(fā)吧! 為什么要自定義算子 深度學(xué)習(xí)算法由一個(gè)個(gè)計(jì)算單元組成,我們稱這些計(jì)算單元為算子(Operator,簡稱Op)。算子是一個(gè)函數(shù)空間到函數(shù)空間上的映射O:X→X;從廣義上講,
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    Android和Mac OS操作系統(tǒng)上。它輕量級而且高效——由一系列C函數(shù)和少量C++類構(gòu)成,同時(shí)提供了Python、Ruby、MATLAB等語言的接口,實(shí)現(xiàn)了圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺方面的很多通用算法。 編譯和測試方式 1.配置編譯環(huán)境 1)安裝wget工具。 yum install
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    類場景的理想選擇。 機(jī)器學(xué)習(xí):機(jī)器學(xué)習(xí)中多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要大量計(jì)算資源,其中訓(xùn)練過程需要處理海量的數(shù)據(jù),推理過程則希望極低的時(shí)延。同時(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)算法還在不斷優(yōu)化中,F(xiàn)PGA以其高并行計(jì)算、硬件可編程、低功耗、和低時(shí)延等優(yōu)勢,可針對不同算法動(dòng)態(tài)編程設(shè)計(jì)最匹配的硬件電路,滿足機(jī)器學(xué)習(xí)中海
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    AI挑戰(zhàn)賽圍繞生活中的街景圖像展開,選手可以通過深度學(xué)習(xí)算法進(jìn)行圖像語義分割,對圖像進(jìn)行像素級別的分類。 【賽事背景】 近年來,以AI技術(shù)為核心的各項(xiàng)應(yīng)用經(jīng)過多年的快速發(fā)展,人工智能已經(jīng)融入到人們的生活當(dāng)中。隨著產(chǎn)業(yè)需求和政策導(dǎo)向需要,各公司在AI技術(shù)方面的投資持續(xù)增長,計(jì)算機(jī)視覺已經(jīng)成為了相關(guān)算法占比最大,研發(fā)投入
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    度快、成本低、最重要的是開放源碼,所以中小型的公司都喜歡使用它作為網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫。 MySQL數(shù)據(jù)庫的優(yōu)點(diǎn): (1)MySQL數(shù)據(jù)庫是用C和C++語言編寫的,并且使用了多種編輯器進(jìn)行測試,以保證源碼的可移植性 (2)支持多個(gè)操作系統(tǒng)例如:Windows、Linux、Mac OS等等
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    基于對視頻的前后幀信息、光流運(yùn)動(dòng)信息分析、場景內(nèi)容信息識別等分析,檢測和識別視頻動(dòng)作 優(yōu)勢 多模態(tài)識別 綜合圖像、光流、聲音等信息,識別動(dòng)作更準(zhǔn)確 識別準(zhǔn)確 采用3D卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,動(dòng)作識別準(zhǔn)確度高 對復(fù)雜場景魯棒性強(qiáng) 對不同天氣條件、不同的攝像頭角度等復(fù)雜場景的視頻動(dòng)作識別具有良好的魯棒性 建議搭配使用: 對象存儲服務(wù) OBS
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    規(guī)或者關(guān)鍵信息,包括踢、扔、拋物體等。 視頻質(zhì)量分析VQA 視頻質(zhì)量分析(Video Quality Analysis)是通過深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法識別視頻畫面質(zhì)量,將視頻畫面的質(zhì)量進(jìn)行歸類,從而過濾出清晰的高質(zhì)量視頻。 視頻 OCR :視頻OCR(Video Optical Character
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    點(diǎn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法為題,讓參賽同學(xué)圍繞鯤鵬服務(wù)器進(jìn)行編譯、調(diào)試和性能優(yōu)化。 賽事簡介 華為軟件精英挑戰(zhàn)賽是華為公司面向在校大學(xué)生舉辦的大型軟件競賽,包括熱身賽、初賽、復(fù)賽、總決賽四個(gè)階段。熱身賽分為知識競賽和編程闖關(guān)兩個(gè)環(huán)節(jié),其中編程闖關(guān)環(huán)節(jié)將以當(dāng)下熱點(diǎn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法為題,讓參賽同
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    如何安裝clang 如何安裝clang 時(shí)間:2020-11-17 11:32:23 簡介 clang是一個(gè)C++編寫、基于LLVM、發(fā)布于LLVM BSD許可證下的C/C++/Objective-C/Objective-C++編譯器。 安裝驗(yàn)證方法 安裝 安裝clang。 yum
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    快速的外存訪問技術(shù),適用于超高清和 視頻直播 等低時(shí)延場景 深度學(xué)習(xí) 機(jī)器學(xué)習(xí)中多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要大量計(jì)算資源,其中訓(xùn)練過程需要處理海量的數(shù)據(jù),推理過程則希望極低的時(shí)延。同時(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)算法還在不斷優(yōu)化中,F(xiàn)PGA以其高并行計(jì)算、硬件可編程、低功耗和低時(shí)延等優(yōu)勢,可針對不同算法動(dòng)態(tài)編程設(shè)計(jì)最匹配的硬件電路,滿足機(jī)器學(xué)習(xí)中海
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    時(shí)間:2020-08-19 10:07:38 框架管理器協(xié)同TBE為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)生成可執(zhí)行的離線模型。在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行之前,框架管理器與昇騰AI處理器緊密結(jié)合生成硬件匹配的高性能離線模型,并拉通了流程編排器和運(yùn)行管理器使得離線模型和昇騰AI處理器進(jìn)行深度融合。在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行時(shí),框架管理器聯(lián)合了流程編排器、運(yùn)行管
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    DL)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一種,機(jī)器學(xué)習(xí)是實(shí)現(xiàn)人工智能的必由之路。深度學(xué)習(xí)的概念源于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究,包含多個(gè)隱藏層的多層感知器就是深度學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)。深度學(xué)習(xí)通過組合低層特征形成更抽象的高層代表屬性類別或特征,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分布式特征表示。研究深入學(xué)習(xí)的動(dòng)機(jī)是建立模擬大腦分析學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它模擬大腦的機(jī)制來解釋說明數(shù)據(jù),如圖像、聲音、文本等數(shù)據(jù)。
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    場景特點(diǎn):傳統(tǒng)應(yīng)用軟件為本地應(yīng)用,業(yè)務(wù)復(fù)雜,軟件規(guī)模大,編譯構(gòu)建耗時(shí)長。 適用場景:按需分配編譯構(gòu)建資源,提升編譯構(gòu)建速度。支持Linux下C/C++應(yīng)用程序的編譯構(gòu)建,及Windows下C/C++/C#應(yīng)用程序的編譯構(gòu)建。 移動(dòng)終端APP 場景特點(diǎn):移動(dòng)終端APP業(yè)務(wù)變化快,交付要求短平快。 適用場景:利用云
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    類場景的理想選擇。 機(jī)器學(xué)習(xí):機(jī)器學(xué)習(xí)中多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要大量計(jì)算資源,其中訓(xùn)練過程需要處理海量的數(shù)據(jù),推理過程則希望極低的時(shí)延。同時(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)算法還在不斷優(yōu)化中, FPGA以其高并行計(jì)算、硬件可編程、低功耗、和低時(shí)延等優(yōu)勢,可針對不同算法動(dòng)態(tài)編程設(shè)計(jì)最匹配的硬件電路,滿足機(jī)器學(xué)習(xí)中
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    類場景的理想選擇。 機(jī)器學(xué)習(xí):機(jī)器學(xué)習(xí)中多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要大量計(jì)算資源,其中訓(xùn)練過程需要處理海量的數(shù)據(jù),推理過程則希望極低的時(shí)延。同時(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)算法還在不斷優(yōu)化中, FPGA以其高并行計(jì)算、硬件可編程、低功耗、和低時(shí)延等優(yōu)勢,可針對不同算法動(dòng)態(tài)編程設(shè)計(jì)最匹配的硬件電路,滿足機(jī)器學(xué)習(xí)中
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    支持業(yè)界主流語言與構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn):Java、C、C++、PHP、Groovy、C#、JS、Python和GO語言,以及Android與Embedded應(yīng)用;同時(shí)增大了環(huán)境適配范圍以及用戶自定義模板功能。 編譯構(gòu)建服務(wù)的優(yōu)勢有哪些? 全場景 支持多種語言,多種框架,覆蓋主流軟件開發(fā)場景。 支持語言:C、C++、Java
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