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    深度学习的神经网络 内容精选 换一换
  • 计算机视觉基础:深度学习和神经网络

    、自动机器学习等领域。 课程简介 本教程介绍了AI解决方案深度学习发展前景及其面临巨大挑战;深度神经网络基本单元组成和产生表达能力方式及复杂训练过程。 课程目标 通过本课程学习,使学员: 1、了解深度学习。 2、了解深度神经网络。 课程大纲 第1章 深度学习和神经网络

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  • 深度学习

    征形成更抽象高层代表属性类别或特征,发现数据分布式特征表示。研究深入学习动机是建立模拟大脑分析学习神经网络,它模拟大脑机制来解释说明数据,如图像、声音、文本等数据。 深度学习典型模型:卷积神经网络模型、深度信任网络模型、堆栈自编码网络模型。 深度学习应用:计算机视觉、 语音识别 自然语言处理 等其他领域。

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  • 深度学习的神经网络 相关内容
  • 深度学习概览

    华为云计算 云知识 深度学习概览 深度学习概览 时间:2020-12-17 10:03:07 HCIA-AI V3.0系列课程。本课程主要讲述深度学习相关基本知识,其中包括深度学习发展历程、深度学习神经 网络部件、深度学习神经网络不同类型以及深度学习工程中常见问题。 目标学员

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  • 大V讲堂——双向深度学习

    本课程介绍了双向深度学习理论、算法和应用示例,让你对双向深度学习有初步认知。 课程目标 通过本课程学习,使学员: 1、认识双向智能。 2、了解深度双向智能理论、算法和应用示例。 课程大纲 第1章 引言 第2章 双向智能 第3章 深度双向智能 华为云 面向未来智能世界,数字化

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  • 深度学习的神经网络 更多内容
  • 大V讲堂——能耗高效的深度学习

    深度学习。 课程目标 通过本课程学习,使学员了解如下知识: 1、高效结构设计。 2、用NAS搜索轻量级网络。 3、数据高效模型压缩。 4、1bit量化。 课程大纲 第1章 能耗高效深度学习背景 第2章 高效神经元和结构设计 第3章 基于NAS轻量级神经网络 第4章

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  • 基于深度学习算法的语音识别

    云知识 基于深度学习算法语音识别 基于深度学习算法语音识别 时间:2020-12-01 09:50:45 利用新型的人工智能(深度学习)算法,结合清华大学开源语音数据集THCHS30进行语音识别的实战演练,让使用者在了解语音识别基本原理与实战同时,更好了解人工智能相关内容与应用。

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  • 从MindSpore手写数字识别学习深度学习

    更好训练效果。 本次训练所使用经过数据增强图片 基于深度学习识别方法 与传统机器学习使用简单模型执行分类等任务不同,此次训练我们使用深度神经网络作为训练模型,即深度学习深度学习通过人工神经网络来提取特征,不同层输出常被视为神经网络提取出不同尺度特征,上一层输出

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  • AI技术领域课程--深度学习

    至超越了人类水平。本课程将介绍深度学习算法知识。 课程简介 本课程将会探讨深度学习基础理论、算法、使用方法、技巧与不同深度学习模型。 课程目标 通过本课程学习,使学员: 1、掌握神经网络基础理论。 2、掌握深度学习中数据处理基本方法。 3、掌握深度学习训练中调参、模型选择的基本方法。

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  • 深度学习:IoT场景下的AI应用与开发

    华为云计算 云知识 深度学习:IoT场景下AI应用与开发 深度学习:IoT场景下AI应用与开发 时间:2020-12-08 10:34:34 本课程旨基于自动售卖机这一真实场景开发,融合了物联网与AI两大技术方向,向您展示AI与IoT融合场景运用并解构开发流程;从 物联网平台

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  • 神经网络基础

    华为云计算 云知识 神经网络基础 神经网络基础 时间:2020-12-07 16:53:14 HCIP-AI EI Developer V2.0系列课程。神经网络深度学习重要基础,理解神经网络基本原理、优化目标与实现方法是学习后面内容关键,这也是本课程重点所在。 目标学员

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  • 大V讲堂——神经网络结构搜索

    第3章 神经网络架构搜索广义框架 第4章 基于进化方法 第5章 基于强化学习方法 第6章 one-shot架构搜索 第7章 在计算视觉领域广泛应用 第8章 华为在神经网络架构搜索领域进展 第9章 开放性问题和未来方向 华为云 面向未来智能世界,数字化是企业发展必由之路

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  • 实战篇:神经网络赋予机器识图的能力

    通过本课程学习使学员掌握深度学习平台应用及入门深度学习。 课程大纲 第1节 导读&往期内容回顾 第2节 深度学习平台介绍 第3节 深度学习入门示例介绍 第4节 神经网络构建多分类模型 第5节 华为云深度学习平台实操演练 华为云 面向未来智能世界,数字化是企业发展必由之路。数

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  • 张量加速引擎(TBE)的三种应用场景

    DA C++方式相似,可以实现更多功能算子,灵活编写各种网络模型。编写完成算子会交给编译器进行编译,最终执行在AI Core或AI CPU上发挥出芯片加速能力。 3、在合适场景下,TBE提供算子融合能力会促进算子性能提升,让神经网络算子可以基于不同层级缓冲器进行多

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  • 昇腾AI软件栈逻辑架及功能介绍

    具体网络模型能找到优化后、可执行、可加速算子进行功能上最优实现。如果L1芯片使能层标准算子加速库中无L2执行框架层所需要算子,这时可以通过张量加速引擎编写新自定义算子来支持L2执行框架层需要,因此张量加速引擎通过提供标准算子库和自定义算子能力为L2执行框架层提供了功能完备性的算子。

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  • 电梯内电瓶车检测

    检测,具有速度快、准确率高特点。算法特别优化了俯视视角下目标检测,更适合电梯内使用场景。标准测试场景下检测率超过90%,错误率小于5%。 服务商简介 上海考斯信息技术有限公司,是一家专注于计算机视觉及人工智能领域研究、应用公司。公司自主研发基于高清摄像头里动态人脸检

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  • 昇腾AI软件栈神经网络软件架构

    任务调度器作为一个硬件执行任务驱动者,为昇腾AI处理器提供具体目标任务。运行管理器和任务调度器联合互动,共同组成了神经网络任务流通向硬件资源大坝系统,实时监控和有效分发不同类型执行任务。 总之,整个神经网络软件为昇腾AI处理器提供一个软硬件结合且功能完备执行流程,助力相关AI应用开发。 华为云

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  • 什么是图像识别

    非常丰富。更智能、准确理解图像内容,让智能相册管理、照片检索和分类、基于场景内容或者物体广告推荐等功能更加准确。 图1 图像标签 示例图 名人识别 利用深度神经网络模型对图片内容进行检测,准确识别图像中包含影视明星及网红人物。 翻拍识别 利用深度神经网络算法判断条形码图片为原始

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  • 什么是视频标签

    视频标签 (简称VCT),基于深度学习对视频进行场景分类、人物识别、语音识别、文字识别等多维度分析,形成层次化分类标签。 功能描述 场景概念识别 基于对视频中场景信息分析,输出丰富而准确概念、场景标签 人物识别 基于对视频中的人物信息分析,输出准确的人物标签 视频 OCR 识别视频中出现文字内

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  • 图像处理理论、应用与实验

    0系列课程。计算机视觉是深度学习领域最热门研究领域之一,它衍生出了一大批快速发展且具有实际作用应用,包括 人脸识别 、图像检测、目标监测以及智能驾驶等。这一切本质都是对图像数据进行处理,本课程就图像处理理论及相应技术做了介绍,包括传统特征提取算法和卷积神经网络学习时注意两者区别。 目标学员

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  • TBE基本概念之NPU

    通过TBE提供API和自定义算子编程开发界面可以完成相应神经网络算子开发。 TBE重要概念之一为NPU,即Neural-network Processing Unit,神经网络处理器。 在维基百科中,NPU这个词条被直接指向了“人工智能加速器”,释义是这样: “人工智能加速器(AI

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  • 人工智能学习入门

    检测模型AI应用。人车检测模型可以应用于自动驾驶场景,检测道路上人和车位置。 使用ModelArts中开发工具学习Python(高级) 本实验指导用户基于Notebook来学习Python语言中正则表达式进行文本信息匹配、多线程执行任务实现和Python中类魔法方法的使用。

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