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深度學(xué)習(xí)的硬件架構(gòu)解析

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深度學(xué)習(xí)芯片領(lǐng)域的競爭從未停止過,2018年將開啟深度學(xué)習(xí)硬件大戰(zhàn),在這場戰(zhàn)局中英偉達(dá)、AMD、英特爾誰能笑到最后。
2018-01-11 13:19:023980

一圖深度解析IoT領(lǐng)域4大“戰(zhàn)役”

深度解析IoT領(lǐng)域4大“戰(zhàn)役”
2018-01-22 10:25:314556

模型驅(qū)動深度學(xué)習(xí)的標(biāo)準(zhǔn)流程與學(xué)習(xí)方法解析

模型驅(qū)動的深度學(xué)習(xí)方法近年來,深度學(xué)習(xí)在人工智能領(lǐng)域一系列困難問題上取得了突破性成功應(yīng)用。
2018-01-24 11:30:134608

深度學(xué)習(xí)方案ASIC、FPGA、GPU比較 哪種更有潛力

幾乎所有深度學(xué)習(xí)的研究者都在使用GPU,但是對比深度學(xué)習(xí)硬鑒方案,ASIC、FPGA、GPU三種究竟哪款更被看好?主要是認(rèn)清對深度學(xué)習(xí)硬件平臺的要求。
2018-02-02 15:21:4010206

拆解深度學(xué)習(xí)生態(tài)系的五個(gè)層級

淺談深度學(xué)習(xí)架構(gòu),主要可分為訓(xùn)練(Training)與推論(Inference)兩個(gè)階段。簡單來說,就是訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí),以及讓機(jī)器展現(xiàn)學(xué)習(xí)成果。再進(jìn)一步談深度學(xué)習(xí)的運(yùn)算架構(gòu),NVIDIA解決方案架構(gòu)經(jīng)理康勝閔簡單統(tǒng)整,定義出幾個(gè)步驟。
2018-02-09 08:48:312794

深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)深度的不同之處 淺談深度學(xué)習(xí)的訓(xùn)練和調(diào)參

近年來,深度學(xué)習(xí)作為機(jī)器學(xué)習(xí)中比較火的一種方法出現(xiàn)在我們面前,但是和非深度學(xué)習(xí)的機(jī)器學(xué)習(xí)相比(我將深度學(xué)習(xí)歸于機(jī)器學(xué)習(xí)的領(lǐng)域內(nèi)),還存在著幾點(diǎn)很大的不同,具體來說,有以下幾點(diǎn).
2018-05-02 10:30:004135

一文詳解深度學(xué)習(xí)的5 種架構(gòu)

深度學(xué)習(xí)由不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的深度網(wǎng)絡(luò)組成。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已存在很長一段時(shí)間,但多層網(wǎng)絡(luò)(每個(gè)層提供一定的功能,比如特征提?。┑拈_發(fā)讓它們變得更加實(shí)用。增加層數(shù)意味著各層之間和層內(nèi)有更多相互聯(lián)系和更多
2018-05-28 16:49:009597

深度學(xué)習(xí)是什么?了解深度學(xué)習(xí)難嗎?讓你快速了解深度學(xué)習(xí)的視頻講解

深度學(xué)習(xí)是什么?了解深度學(xué)習(xí)難嗎?讓你快速了解深度學(xué)習(xí)的視頻講解本文檔視頻讓你4分鐘快速了解深度學(xué)習(xí) 深度學(xué)習(xí)的概念源于人工智能的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究。含多隱層的多層感知器就是一種深度學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)。深度學(xué)習(xí)通過組合低層特征形成更加抽象的高層表示屬性類別或特征,以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分布式特征表示。
2018-08-23 14:36:1616

基于深度學(xué)習(xí)的任務(wù)圖像理解:人臉識別與人物解析

新加坡國立大學(xué)在讀博士生趙健分享了“基于深度學(xué)習(xí)的任務(wù)圖像理解:人臉識別與人物解析”,介紹了他博士期間在這個(gè)領(lǐng)域的多個(gè)代表工作—DA-GAN、PIM和3D-PIM,ICCV 2017
2018-09-02 10:27:126003

淺析深度學(xué)習(xí)的原理及其架構(gòu)

DBNs在每一層中利用用于表示的無監(jiān)督學(xué)習(xí)RBMs。Bengio et al paper 探討和對比了RBMs和auto-encoders(通過一個(gè)表示的瓶頸內(nèi)在層預(yù)測輸入的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2018-10-07 15:13:006132

零基礎(chǔ)入行深度學(xué)習(xí)

深度學(xué)習(xí)到底有多熱,這里我就不再強(qiáng)調(diào)了,也因此有很多人關(guān)心這樣的幾個(gè)問題,“適不適合轉(zhuǎn)行深度學(xué)習(xí)(機(jī)器學(xué)習(xí))”,“怎么樣轉(zhuǎn)行深度學(xué)習(xí)(機(jī)器學(xué)習(xí))”,“轉(zhuǎn)行深度學(xué)習(xí)需要哪些入門材料?”等等。
2018-10-19 14:07:192467

深度學(xué)習(xí)中的熱點(diǎn)問題盤點(diǎn)

深度學(xué)習(xí)這一想法本身并不新穎,早在1959年就被討論過。當(dāng)時(shí)受限于算法、硬件水平及數(shù)據(jù)量的限制,沒有得到很好的發(fā)展。近60年,隨著硬件水平的不斷提升,數(shù)據(jù)量的爆炸式增長,深度學(xué)習(xí)再一次煥發(fā)出勃勃生機(jī),并展現(xiàn)出優(yōu)異的性能。
2019-07-29 18:21:241882

7種架構(gòu)范例的深度學(xué)習(xí),每個(gè)范例都提供了TensorFlow教程

在下面的部分中,我將簡要描述這 7 種架構(gòu)范例,并提供每個(gè)范例的演示性TensorFlow 教程的鏈接。請參閱最后的 “基礎(chǔ)拓展” 部分,該部分討論了深度學(xué)習(xí)的一些令人興奮的領(lǐng)域,不完全屬于這七個(gè)類別。
2019-02-13 10:40:583518

深度學(xué)習(xí)的發(fā)展會帶給硬件架構(gòu)怎樣的影響?

研究的發(fā)展將如何影響未來硬件架構(gòu)。如今,只要在網(wǎng)絡(luò)上搜索“深度學(xué)習(xí)”算法,都會顯示很多相關(guān)的信息,在過去的數(shù)十年里,人工智能已經(jīng)越來越成功地應(yīng)用于生物識別、語音識別、視頻識別、翻譯等。國內(nèi)更是誕生了諸如
2019-07-29 18:21:241297

MIT深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識 編碼器-解碼器架構(gòu)分析

本文以 7 種架構(gòu)范例簡要介紹深度學(xué)習(xí),每種范例均提供 TensorFlow 教程鏈接。
2019-02-21 15:53:2210226

探析深度學(xué)習(xí)中的各種卷積

在信號處理、圖像處理和其它工程/科學(xué)領(lǐng)域,卷積都是一種使用廣泛的技術(shù)。在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)這種模型架構(gòu)就得名于這種技術(shù)。但是,深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的卷積本質(zhì)上是信號/圖像處理領(lǐng)域內(nèi)的互相關(guān)(cross-correlation)。這兩種操作之間存在細(xì)微的差別。
2019-02-26 10:01:053093

FPGA在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的應(yīng)用

本文從硬件加速的視角考察深度學(xué)習(xí)與FPGA,指出有哪些趨勢和創(chuàng)新使得這些技術(shù)相互匹配,并激發(fā)對FPGA如何幫助深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域發(fā)展的探討。
2019-06-28 17:31:466529

為什么學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)需要使用PyTorch和TensorFlow框架

如果你需要深度學(xué)習(xí)模型,那么 PyTorch 和 TensorFlow 都是不錯(cuò)的選擇。 并非每個(gè)回歸或分類問題都需要通過深度學(xué)習(xí)來解決。甚至可以說,并非每個(gè)回歸或分類問題都需要通過機(jī)器學(xué)習(xí)來解決。畢竟,許多數(shù)據(jù)集可以用解析方法或簡單的統(tǒng)計(jì)過程進(jìn)行建模。
2019-09-14 10:57:003181

GPU和GPP相比誰才是深度學(xué)習(xí)的未來

相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA在滿足深度學(xué)習(xí)硬件需求上提供了具有吸引力的替代方案。憑借流水線并行計(jì)算的能力和高效的能耗,F(xiàn)PGA將在一般的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用中展現(xiàn)GPU和GPP所沒有的獨(dú)特優(yōu)勢。
2019-10-18 15:48:141326

基于AI與深度學(xué)習(xí)的SDR硬件架構(gòu)

SDR將寬帶前端和功能強(qiáng)大的處理器相結(jié)合,為信號分析應(yīng)用提供了理想的平臺。人工智能和深度學(xué)習(xí)技術(shù)可以訓(xùn)練系統(tǒng),使系統(tǒng)檢測信號的速度遠(yuǎn)超手工編寫的算法。了解DeepSig如何將COTS SDR與人工智能和深度學(xué)習(xí)相結(jié)合。
2019-11-26 14:18:285301

解析人工智能中深度學(xué)習(xí)的經(jīng)典算法

深度學(xué)習(xí)作為機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)分支,其學(xué)習(xí)方法可以分為監(jiān)督學(xué)習(xí)和無監(jiān)督學(xué)習(xí)
2020-01-30 09:29:002924

人工智能之深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)DRL的解析

深度學(xué)習(xí)DL是機(jī)器學(xué)習(xí)中一種基于對數(shù)據(jù)進(jìn)行表征學(xué)習(xí)的方法。深度學(xué)習(xí)DL有監(jiān)督和非監(jiān)督之分,都已經(jīng)得到廣泛的研究和應(yīng)用。
2020-01-24 10:46:004734

晶心科技和Deeplite攜手合作高度優(yōu)化深度學(xué)習(xí)模型解決方案

晶心科技今日宣布將攜手合作,在基于AndeStar? V5架構(gòu)的晶心RISC-V CPU核心上配置高度優(yōu)化的深度學(xué)習(xí)模型,使AI深度學(xué)習(xí)模型變得更輕巧、快速和節(jié)能。
2019-12-31 16:30:111002

如何讓深度學(xué)習(xí)變得簡單

在Cortex,用戶推出了基于深度學(xué)習(xí)的新一代產(chǎn)品,與以前不同的是,這些產(chǎn)品并非都是使用獨(dú)一無二的模型架構(gòu)構(gòu)建的。
2020-03-19 20:08:58614

機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)有什么區(qū)別?

深度學(xué)習(xí)算法現(xiàn)在是圖像處理軟件庫的組成部分。在他們的幫助下,可以學(xué)習(xí)和訓(xùn)練復(fù)雜的功能;但他們的應(yīng)用也不是萬能的。 “機(jī)器學(xué)習(xí)”和“深度學(xué)習(xí)”有什么區(qū)別? 在機(jī)器視覺和深度學(xué)習(xí)中,人類視覺的力量和對視
2021-03-12 16:11:007763

用于跑深度學(xué)習(xí)的嵌入式硬件平臺資料整理

本來想溫習(xí)下數(shù)電,模電,單片機(jī),電路設(shè)計(jì),外圍配套端口和設(shè)備方面的知識,往底層硬件方面去,鑒于精力有限,初衷點(diǎn)是想把算法和硬件相結(jié)合,考慮到這些年主要是算法方面(圖像處理、3D點(diǎn)云處理、深度學(xué)習(xí)
2021-12-22 19:07:2010

玩轉(zhuǎn)智能硬件(三)Jetson Nano深度學(xué)習(xí)環(huán)境搭建

在玩轉(zhuǎn)智能硬件(一)和(二)中,我們安裝好Jetson Nano系統(tǒng)并配置好基本環(huán)境,接下來開始搭建深度學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境。
2022-01-26 18:18:342

什么是深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)?深度學(xué)習(xí)的工作原理詳解

學(xué)習(xí)中的“深度”一詞表示用于識別數(shù)據(jù)模式的多層算法或神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。DL 高度靈活的架構(gòu)可以直接從原始數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),這類似于人腦的運(yùn)作方式,獲得更多數(shù)據(jù)后,其預(yù)測準(zhǔn)確度也將隨之提升。? ? 此外,深度學(xué)習(xí)是在語音識別、語言翻譯和
2022-04-01 10:34:108694

深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識分享

深度學(xué)習(xí)也為其他科學(xué)做出了貢獻(xiàn)。用于對象識別的現(xiàn)代卷積網(wǎng)絡(luò)為神經(jīng)科學(xué)家們提供了可以研究的視覺處理模型(DiCarlo,2013)。深度學(xué)習(xí)也為處理海量數(shù)據(jù)以及在科學(xué)領(lǐng)域作出有效的預(yù)測提供了非常
2022-09-05 10:30:121

ASPICE 和26262中的軟件架構(gòu)解析

ASPICE 和26262中ASPICE 和26262中的軟件架構(gòu)解析的軟件架構(gòu)解析
2022-10-25 11:53:34703

始于硬件卻也被硬件所限的深度學(xué)習(xí)

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/周凱揚(yáng))深度學(xué)習(xí)硬件在AI時(shí)代已經(jīng)引領(lǐng)了不少設(shè)計(jì)創(chuàng)新,無論是簡單的邊緣推理,還是大規(guī)模自然語言模型的訓(xùn)練,都有了性能上的突破。作為業(yè)內(nèi)在深度學(xué)習(xí)上投入最多的公司之一,英偉
2022-12-05 07:10:02340

bAIwatch、深度學(xué)習(xí)和沖浪開源硬件

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《bAIwatch、深度學(xué)習(xí)和沖浪開源硬件.zip》資料免費(fèi)下載
2022-12-06 14:12:060

深度解析PiN二極管基本原理及設(shè)計(jì)應(yīng)用

深度解析PiN二極管基本原理及設(shè)計(jì)應(yīng)用
2022-12-21 10:12:241052

讀懂深度學(xué)習(xí),走進(jìn)“深度學(xué)習(xí)+”階段

人工智能的概念在1956年就被提出,如今終于走入現(xiàn)實(shí),離不開一種名為“深度學(xué)習(xí)”的技術(shù)。深度學(xué)習(xí)的運(yùn)作模式,如同一場傳話游戲。給神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)的特征進(jìn)行描述,在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中層層傳遞,最終
2023-01-14 23:34:43588

深度學(xué)習(xí)中的圖像分割

深度學(xué)習(xí)可以學(xué)習(xí)視覺輸入的模式,以預(yù)測組成圖像的對象類。用于圖像處理的主要深度學(xué)習(xí)架構(gòu)是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),或者是特定的CNN框架,如AlexNet、VGG、Inception和ResNet。計(jì)算機(jī)視覺的深度學(xué)習(xí)模型通常在專門的圖形處理單元(GPU)上訓(xùn)練和執(zhí)行,以減少計(jì)算時(shí)間。
2023-05-05 11:35:28729

MATLAB深度學(xué)習(xí)簡介電子書

深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)類型,該類型的模型直接從圖像、文本或聲音中學(xué)習(xí)執(zhí)行分類任務(wù)。通常使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)?!?b class="flag-6" style="color: red">深度”一詞是指網(wǎng)絡(luò)中的層數(shù) — 層數(shù)越多,網(wǎng)絡(luò)越深。傳統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)只包含 2 層或 3 層,而深度網(wǎng)絡(luò)可能有幾百層。
2023-05-29 09:16:001

智造之眼丨深度學(xué)習(xí)應(yīng)用

智造之眼?科學(xué)設(shè)計(jì)深度學(xué)習(xí)各應(yīng)用流程,在盡量簡化前期準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上為客戶提供穩(wěn)定且準(zhǔn)確的深度學(xué)習(xí)解決方案。
2023-05-04 16:55:52424

深度解析如何管控SMT回流焊爐溫曲線

深度解析如何管控SMT回流焊爐溫曲線
2023-06-21 09:48:53745

深度解析可擴(kuò)展且保密的深度學(xué)習(xí)

可擴(kuò)展且保密的深度學(xué)習(xí)
2023-06-28 16:09:14195

AI、機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)的區(qū)別及應(yīng)用

深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別在于隱藏層的深度。一般來說,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的隱藏層要比實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)的系統(tǒng)淺得多,而深度學(xué)習(xí)的在隱藏層可以有很多層。
2023-07-28 10:44:27296

深度學(xué)習(xí)的七種策略

深度學(xué)習(xí)的七種策略 深度學(xué)習(xí)已經(jīng)成為了人工智能領(lǐng)域的熱門話題,它能夠幫助人們更好地理解和處理自然語言、圖形圖像、語音等各種數(shù)據(jù)。然而,要想獲得最好的效果,只是使用深度學(xué)習(xí)技術(shù)不夠。要獲得最好的結(jié)果
2023-08-17 16:02:531167

深度學(xué)習(xí)算法簡介 深度學(xué)習(xí)算法是什么 深度學(xué)習(xí)算法有哪些

深度學(xué)習(xí)算法簡介 深度學(xué)習(xí)算法是什么?深度學(xué)習(xí)算法有哪些?? 作為一種現(xiàn)代化、前沿化的技術(shù),深度學(xué)習(xí)已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,其能夠不斷地從數(shù)據(jù)中提取最基本的特征,從而對大量的信息進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)
2023-08-17 16:02:566007

深度學(xué)習(xí)是什么領(lǐng)域

等領(lǐng)域,以及交叉學(xué)科領(lǐng)域,如生物信息學(xué)、機(jī)器人技術(shù)和社會網(wǎng)絡(luò)分析。 深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)可以追溯到20世紀(jì)40年代,當(dāng)時(shí)Hinton等人提出的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論為深度學(xué)習(xí)的提出奠定了基礎(chǔ)。然而,在那個(gè)時(shí)代,由于硬件和數(shù)據(jù)的限制,深度
2023-08-17 16:02:59995

什么是深度學(xué)習(xí)算法?深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用

什么是深度學(xué)習(xí)算法?深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用 深度學(xué)習(xí)算法被認(rèn)為是人工智能的核心,它是一種模仿人類大腦神經(jīng)元的計(jì)算模型。深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一種變體,主要通過變換各種架構(gòu)來對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)以及分類處理
2023-08-17 16:03:041301

深度學(xué)習(xí)框架是什么?深度學(xué)習(xí)框架有哪些?

深度學(xué)習(xí)框架是什么?深度學(xué)習(xí)框架有哪些?? 深度學(xué)習(xí)框架是一種軟件工具,它可以幫助開發(fā)者輕松快速地構(gòu)建和訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。與手動編寫代碼相比,深度學(xué)習(xí)框架可以大大減少開發(fā)和調(diào)試的時(shí)間和精力,并提
2023-08-17 16:03:091586

深度學(xué)習(xí)框架的作用是什么

深度學(xué)習(xí)框架的作用是什么 深度學(xué)習(xí)是一種計(jì)算機(jī)技術(shù),它利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來模擬人類的學(xué)習(xí)過程。由于其高度的精確性和精度,深度學(xué)習(xí)已成為現(xiàn)代計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的重要工具。然而,要在深度學(xué)習(xí)中實(shí)現(xiàn)高度復(fù)雜
2023-08-17 16:10:571072

深度學(xué)習(xí)框架和深度學(xué)習(xí)算法教程

深度學(xué)習(xí)框架和深度學(xué)習(xí)算法教程 深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域中的一個(gè)重要分支,多年來深度學(xué)習(xí)一直在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用中發(fā)揮著極其重要的作用,成為了人工智能技術(shù)的重要組成部分。許多深度學(xué)習(xí)算法和框架提供
2023-08-17 16:11:26638

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2023-08-17 16:11:29489

深度學(xué)習(xí)的由來 深度學(xué)習(xí)的經(jīng)典算法有哪些

深度學(xué)習(xí)作為機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)分支,其學(xué)習(xí)方法可以分為監(jiān)督學(xué)習(xí)和無監(jiān)督學(xué)習(xí)。兩種方法都具有其獨(dú)特的學(xué)習(xí)模型:多層感知機(jī) 、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等屬于監(jiān) 督學(xué)習(xí)深度置信網(wǎng) 、自動編碼器 、去噪自動編碼器 、稀疏編碼等屬于無監(jiān)督學(xué)習(xí)。
2023-10-09 10:23:42301

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