AKG(Auto Kernel Generator)对深度神经网络中的算子进行优化,并提供特定模式下的算子自动融合功能。AKG与MindSpore的图算融合功能协同工作,可提升在不同硬件后端上运行网络的性能。AKG由三个基本的优化模块组成:规范化、自动调度和后端优化。规范化: 为了解决polyhedral表达能力的局限性(只能处理静态的线性程序),需要首先对计算公式IR进行规范化。规范化模块中的优化主要包括自动运算符inline、自动循环融合和公共子表达式优化等。自动调度: 自动调度模块基于polyhedral技术,主要包括自动向量化、自动切分、thread/block映射、依赖分析和数据搬移等。后端优化: 后端优化模块的优化主要包括TensorCore使能、双缓冲区、内存展开和同步指令插入等。
2022-12-19 16:28:03 14.71MB 人工智能 深度学习 机器学习
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Ascend CANN Parser(简称parser)配合TF_Adapter、 ATC工具、IR构图等使用,开发者通过以上工具,借助parser能方便地将第三方框架的算法表示转换成Ascend IR,充分利用昇腾AI处理器卓越的运算能力。
2022-12-19 16:28:03 510KB 人工智能 深度学习 机器学习
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X2Paddle支持将其余深度学习框架训练得到的模型,转换至PaddlePaddle模型。X2Paddle是飞桨生态下的模型转换工具,致力于帮助其它深度学习框架用户快速迁移至飞桨框架。目前支持推理模型的框架转换与PyTorch训练代码迁移,我们还提供了详细的不同框架间API对比文档,降低开发者上手飞桨核心的学习成本。目前已经支持Caffe/TensorFlow/ONNX/PyTorch四大框架的预测模型的转换,PyTorch训练项目的转换,涵盖了目前市面主流深度学习框架。支持的模型丰富丰富,在主流的CV和NLP模型上均支持转换,涵盖了19+个Caffe预测模型转换、27+个TensorFlow预测模型转换、32+个ONNX预测模型转换、27+个PyTorch预测模型转换、2+个PyTorch训练项目转换
2022-12-19 16:28:02 744KB 人工智能 深度学习 机器学习 X2Paddle
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MATLAB机器视觉测圆的半径与圆心
2022-12-19 16:16:55 709KB 视觉检测
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OpenMLDB是一个开源机器学习数据库,面向机器学习应用提供正确、高效数据供给。OpenMLDB 致力于解决 AI 工程化落地的数据治理难题,并且已经在上百个企业级人工智能场景中得到落地。OpenMLDB 优先开源了特征数据治理能力,依托 SQL 的开发能力,为企业级机器学习应用提供线上线下计算一致、高性能低门槛的生产级特征平台
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基于机器视觉的自然环境下菇娘果实分割方法,已经训练好的模型共训练100轮,使用说明在ReadMe,测试集在菇娘测试集压缩包
2022-12-19 14:28:30 490.93MB 菇娘果 图像处理 图像分割
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TF Model building/training/evaluating for simple nlp task just by params configuration, training/evaluating monitor and params configure GUI with streamlit.
2022-12-19 14:28:29 493KB 人工智能 深度学习/机器学习
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某通用机器厂供配电系统设计.doc
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Machine-Learning-Algorithms-from-Scratch, 从零开始实现机器学习算法 Machine-Learning-Algorithms-from-Scratch从零开始实现机器学习算法。目前实现的算法:简单线性回归。数据集:来自Quandl的股票数据逻辑回归。数据集:Stanford ML课程数据集朴素
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