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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>如何利用深度學(xué)習(xí)加速癌癥研究

如何利用深度學(xué)習(xí)加速癌癥研究

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2017全國(guó)深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用大會(huì)

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一:深度學(xué)習(xí)DeepLearning實(shí)戰(zhàn)時(shí)間地點(diǎn):1 月 15日— 1 月18 日二:深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)核心技術(shù)實(shí)戰(zhàn)時(shí)間地點(diǎn): 1 月 27 日— 1 月30 日(第一天報(bào)到 授課三天;提前環(huán)境部署 電腦
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深度學(xué)習(xí)在預(yù)測(cè)和健康管理中的應(yīng)用

方法方面的最新進(jìn)展,目的是發(fā)現(xiàn)研究差距并提出進(jìn)一步的改進(jìn)建議。在簡(jiǎn)要介紹了幾種深度學(xué)習(xí)模型之后,我們回顧并分析了使用深度學(xué)習(xí)進(jìn)行故障檢測(cè),診斷和預(yù)后的應(yīng)用。該調(diào)查驗(yàn)證了深度學(xué)習(xí)對(duì)PHM中各種類型的輸入
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2021-10-14 08:20:47

深度學(xué)習(xí)框架只為GPU?

CPU優(yōu)化深度學(xué)習(xí)框架和函數(shù)庫(kù)機(jī)器學(xué)***器
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深度學(xué)習(xí)模型是如何創(chuàng)建的?

具有深度學(xué)習(xí)模型的嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用程序帶來(lái)了巨大的好處。深度學(xué)習(xí)嵌入式系統(tǒng)已經(jīng)改變了各個(gè)行業(yè)的企業(yè)和組織。深度學(xué)習(xí)模型可以幫助實(shí)現(xiàn)工業(yè)流程自動(dòng)化,進(jìn)行實(shí)時(shí)分析以做出決策,甚至可以預(yù)測(cè)預(yù)警。這些AI
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Nanopi深度學(xué)習(xí)之路(1)深度學(xué)習(xí)框架分析

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TDA4對(duì)深度學(xué)習(xí)的重要性

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2022-11-03 06:53:11

labview+yolov4+tensorflow+openvion深度學(xué)習(xí)

的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。當(dāng)然,深度學(xué)習(xí)的方法用來(lái)檢測(cè),也有自己的很多缺點(diǎn)。例如:數(shù)據(jù)量要求大,工業(yè)數(shù)據(jù)收集成本高。但是隨著數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù),無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)的不斷進(jìn)步,在某些應(yīng)用場(chǎng)景上,這些缺點(diǎn)漸漸被隱藏了。例如學(xué)術(shù)界正在研究
2021-05-10 22:33:46

【HarmonyOS HiSpark AI Camera】基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

項(xiàng)目名稱:基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)試用計(jì)劃:嘗試在硬件平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)Yolo卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的加速運(yùn)算,期望提出的方法能夠使目標(biāo)檢測(cè)技術(shù)更便捷,運(yùn)用領(lǐng)域更廣泛。針對(duì)課題的研究一是研究基于開(kāi)發(fā)板低功耗
2020-09-25 10:11:49

【瑞芯微RK1808計(jì)算棒試用申請(qǐng)】基于機(jī)器學(xué)習(xí)的視覺(jué)機(jī)械臂研究與設(shè)計(jì)

項(xiàng)目名稱:基于機(jī)器學(xué)習(xí)的視覺(jué)機(jī)械臂研究與設(shè)計(jì)試用計(jì)劃:申請(qǐng)理由本人在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域有四年開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),申請(qǐng)理由:基于視覺(jué)的機(jī)械臂伺服控制系統(tǒng),并根據(jù)計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)的理論知識(shí),構(gòu)建了一個(gè)完整的對(duì)于機(jī)械臂
2019-09-23 15:39:37

【詳解】FPGA:深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?

的固定架構(gòu)之外進(jìn)行模型優(yōu)化探究。同時(shí),F(xiàn)PGA在單位能耗下性能更強(qiáng),這對(duì)大規(guī)模服務(wù)器部署或資源有限的嵌入式應(yīng)用的研究而言至關(guān)重要。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(shì)和創(chuàng)新使得
2018-08-13 09:33:30

為什么說(shuō)FPGA是機(jī)器深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?

都出現(xiàn)了重大突破。深度學(xué)習(xí)是這些領(lǐng)域中所最常使用的技術(shù),也被業(yè)界大為關(guān)注。然而,深度學(xué)習(xí)模型需要極為大量的數(shù)據(jù)和計(jì)算能力,只有更好的硬件加速條件,才能滿足現(xiàn)有數(shù)據(jù)和模型規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大的需求。   FPGA
2019-10-10 06:45:41

人工智能AI-卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)LabVIEW之Yolov3+tensorflow深度學(xué)習(xí)有用嗎?

電氣工程師利用labview進(jìn)行深度學(xué)習(xí)應(yīng)用編程;3、適用于機(jī)械工程師利用labview進(jìn)行深度學(xué)習(xí)應(yīng)用編程;4、適用于在校大學(xué)生/研究生利用labview實(shí)現(xiàn)課程設(shè)計(jì)和課題研究;5、適用于IT互聯(lián)網(wǎng)
2020-11-27 11:19:37

什么是深度學(xué)習(xí)

深度學(xué)習(xí)是什么意思
2020-11-11 06:58:03

什么是深度學(xué)習(xí)?使用FPGA進(jìn)行深度學(xué)習(xí)的好處?

方便的進(jìn)行深度學(xué)習(xí)的應(yīng)用。然而,深度學(xué)習(xí)仍然主要使用 GPU 和 CPU 完成。因此,在這里我們將仔細(xì)研究使用 FPGA 進(jìn)行深度學(xué)習(xí)推理的好處。可構(gòu)建低功耗、節(jié)省空間的系統(tǒng)FPGA 的計(jì)算并行度不如
2023-02-17 16:56:59

全網(wǎng)唯一一套labview深度學(xué)習(xí)教程:tensorflow+目標(biāo)檢測(cè):龍哥教你學(xué)視覺(jué)—LabVIEW深度學(xué)習(xí)教程

行業(yè)從業(yè)者利用labview進(jìn)行深度學(xué)習(xí)應(yīng)用;2、適用于plc電氣工程師利用labview進(jìn)行深度學(xué)習(xí)應(yīng)用編程;3、適用于機(jī)械工程師利用labview進(jìn)行深度學(xué)習(xí)應(yīng)用編程;4、適用于在校大學(xué)生/研究生利用
2020-08-10 10:38:12

基于深度學(xué)習(xí)的異常檢測(cè)的研究方法

ABSTRACT1.基于深度學(xué)習(xí)的異常檢測(cè)的研究方法進(jìn)行結(jié)構(gòu)化和全面的概述2.回顧這些方法在各個(gè)領(lǐng)域這個(gè)中的應(yīng)用情況,并評(píng)估他們的有效性。3.根據(jù)基本假設(shè)和采用的方法將最先進(jìn)的深度異常檢測(cè)技術(shù)分為
2021-07-12 06:36:22

基于深度學(xué)習(xí)的異常檢測(cè)的研究方法

異常檢測(cè)的深度學(xué)習(xí)研究綜述原文:arXiv:1901.03407摘要異常檢測(cè)是一個(gè)重要的問(wèn)題,在不同的研究領(lǐng)域和應(yīng)用領(lǐng)域都得到了很好的研究。本文的研究目的有兩個(gè):首先,我們對(duì)基于深度學(xué)習(xí)的異常檢測(cè)
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2018-10-15 09:51:09

射頻系統(tǒng)的深度學(xué)習(xí)【回映分享】

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2022-01-05 10:00:58

新世紀(jì)的癌癥“占卜師”——TAP檢測(cè)

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能聽(tīng)到癌癥呻吟的傳感器

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怎樣從傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)方法過(guò)渡到深度學(xué)習(xí)
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前段時(shí)間忙著研究Zedboard,這幾天穿插著加入Python的深度學(xué)習(xí)研究,最近使用谷歌的tensorflow比較多,而且官方出了中文教程,比較給力,下面在Windows10下安裝一下
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為幫助數(shù)據(jù)科學(xué)家和開(kāi)發(fā)人員充分利用深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域中的機(jī)遇,NVIDIA為其深度學(xué)習(xí)軟件平臺(tái)發(fā)布了三項(xiàng)重大更新,它們分別是NVIDIA DIGITS 4、CUDA深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)庫(kù)(cuDNN)5.1和全新的GPU推理引擎(GIE)。   NVIDIA深度學(xué)習(xí)軟件平臺(tái)推三項(xiàng)重大更新
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英特爾推出深度學(xué)習(xí)加速器和新一代至強(qiáng)芯片抗衡英偉達(dá)

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2016-11-18 11:59:12619

美國(guó)多個(gè)部門啟動(dòng)利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)推動(dòng)抗癌研究項(xiàng)目

美國(guó)多個(gè)部門正啟動(dòng)“用于癌癥的先進(jìn)計(jì)算解決方案聯(lián)合設(shè)計(jì)”(JDACS4C)項(xiàng)目,試圖利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)推動(dòng)抗癌研究。國(guó)外媒體近期刊文,對(duì)這一項(xiàng)目進(jìn)行了介紹。
2016-12-13 11:36:38431

癌癥能被攻克嗎,人工智能助力美“抗癌登月計(jì)劃”

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2016-12-28 23:34:19601

國(guó)家發(fā)改委正式批復(fù)百度牽頭深度學(xué)習(xí)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室

百度早在2013年就建立了深度學(xué)習(xí)研究院,此次牽頭籌建國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,將進(jìn)一步助推人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,巨頭開(kāi)源大量深度學(xué)習(xí)平臺(tái)和框架,深度學(xué)習(xí)有望加速滲透至各個(gè)行業(yè),垂直行業(yè)的信息化公司將充分利用深度學(xué)習(xí)提升行業(yè)智能水平。
2017-02-21 17:02:44866

諾亞關(guān)于深度學(xué)習(xí)研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)

實(shí)驗(yàn)室最近兩年內(nèi)和深度學(xué)習(xí)相關(guān)的研究成果,并探討了深度學(xué)習(xí)的未來(lái)趨勢(shì)。 深度學(xué)習(xí)的近十年進(jìn)展 深度學(xué)習(xí)為什么現(xiàn)在這么火?大數(shù)據(jù)、算法突破和計(jì)算能力。算法上有什么樣的突破?第一點(diǎn),對(duì)多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做預(yù)訓(xùn)練。第二點(diǎn),大量標(biāo)注
2017-10-09 18:36:540

怎樣利用聲波診斷癌癥

研究人員開(kāi)發(fā)出一種運(yùn)用聲波從血液中快速提取細(xì)胞外泌體的新技術(shù),能顯著改進(jìn)外泌體或胞外囊泡的提取過(guò)程,運(yùn)用這一技術(shù)的微流體便攜裝置,有望成為血檢新工具,使醫(yī)生快速獲得癌癥等疾病的特征信息。
2017-10-20 16:21:154119

開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架對(duì)比研究的三個(gè)主要維度學(xué)習(xí)

硬件支持率 本節(jié)研究的硬件利用率指不同開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架對(duì)于不同CPU/GPU配置下對(duì)硬件的支持效率與通用性能表現(xiàn)。 表2.1展示了各框架對(duì)于不同硬件的通用支持性能。 2.3.2 速度和準(zhǔn)確率 本節(jié)將梯度計(jì)算時(shí)間、前饋傳播和反饋傳播時(shí)間總和度量,不對(duì)各項(xiàng)進(jìn)行細(xì)分。
2017-11-15 12:04:003896

深度學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)相結(jié)合的深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)DRL

深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)DRL自提出以來(lái), 已在理論和應(yīng)用方面均取得了顯著的成果。尤其是谷歌DeepMind團(tuán)隊(duì)基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)DRL研發(fā)的AlphaGo,將深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)DRL成推上新的熱點(diǎn)和高度,成為人工智能歷史上一個(gè)新的里程碑。因此,深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)DRL非常值得研究
2018-06-29 18:36:0027596

山世光談深度學(xué)習(xí)生產(chǎn)線、以及中科視拓深度學(xué)習(xí)算法平臺(tái)SeeTaaS

中科視拓董事長(zhǎng)山世光研究員,在2017鈦媒體T-EDGE年度國(guó)際盛典上,談深度學(xué)習(xí)生產(chǎn)線、以及中科視拓通用深度學(xué)習(xí)算法平臺(tái)SeeTaaS。
2017-12-26 13:41:374266

谷歌利用深度學(xué)習(xí)將眼睛視為個(gè)人健康的“指示器”

人們常說(shuō),眼睛是心靈的窗戶。但谷歌公司的研究人員將其視為個(gè)人健康的“指示器”。這個(gè)技術(shù)巨頭正通過(guò)分析人類視網(wǎng)膜的照片,利用深度學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)一個(gè)人的血壓、年齡和吸煙狀況。谷歌公司的計(jì)算機(jī)利用血管排列收集線索。同時(shí),一項(xiàng)初步研究表明,這些機(jī)器能利用此類信息預(yù)測(cè)一個(gè)人是否有患上心臟病的風(fēng)險(xiǎn)。
2018-01-09 14:42:383305

哈佛研究人員正在開(kāi)發(fā)由GPU加速深度學(xué)習(xí)系統(tǒng) 來(lái)判斷ROP疾病程度

哈佛醫(yī)學(xué)院和麻省總醫(yī)院Athinoula A. Martinos生物醫(yī)學(xué)成像中心的研究員Jayashree Kalpathy-Cramer認(rèn)為AI能改變這種局面。她和同事James Brown正在開(kāi)發(fā)由GPU加速深度學(xué)習(xí)系統(tǒng),以自動(dòng)判斷這種疾病的嚴(yán)重程度。
2018-02-01 11:11:013626

Paige.AI將機(jī)器學(xué)習(xí)引進(jìn)癌癥病理研究

美國(guó)新創(chuàng)公司Paige.AI完成了第一輪2,500萬(wàn)美元融資,并與紐約癌癥中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Centre;MSK)簽約取得大量癌癥病理檔案,這些寶貴的研究資料將可協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊(duì)提升對(duì)抗癌癥的能力。
2018-02-26 12:37:17859

NVIDIA全新GPU加速深度學(xué)習(xí)技術(shù)

與NIPS展示的研究類似,多模態(tài)圖像轉(zhuǎn)換依賴于無(wú)監(jiān)督式學(xué)習(xí)和生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò) (GAN) 這兩項(xiàng)深度學(xué)習(xí)技術(shù),賦予設(shè)備更多“想象力”,例如“想象”一條陽(yáng)光普照的街道在暴風(fēng)雨或冬季時(shí)的景象。
2018-04-27 11:12:594423

醫(yī)學(xué)研究員Viksit Kumar:AI和深度學(xué)習(xí)有助于癌癥的治療

醫(yī)學(xué)研究員Viksit Kumar通過(guò)基于GPU的深度學(xué)習(xí)研究,力圖利用超聲圖像實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的癌癥診斷。
2018-07-12 11:25:293708

英特爾發(fā)布OpenVINO工具包 可加速深度學(xué)習(xí)

英特爾在京舉辦以“智能端到端,英特爾變革物聯(lián)網(wǎng)”為主題的視覺(jué)解決方案及策略發(fā)布會(huì),分享了最新的視覺(jué)處理技術(shù)及研究進(jìn)展,正式在中國(guó)發(fā)布專注于加速深度學(xué)習(xí)并將視覺(jué)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)洞察的OpenVINO工具包。
2018-07-31 09:11:001837

深度學(xué)習(xí)引發(fā)人工智能浪潮同時(shí)也加速“AI泡沫”的到來(lái)

深度學(xué)習(xí)的突破引發(fā)了第三次人工智能浪潮,獲得了空前成功。但深度學(xué)習(xí)存在的局限性,同時(shí)也加速了新一輪“AI泡沫”的到來(lái)。
2018-07-31 15:26:478786

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(guò)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

5分鐘內(nèi)看懂機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)的區(qū)別

由 mengqiqi 于 星期四, 2018-09-13 09:34 發(fā)表 在本文中,我們將研究深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的差異。我們將逐一了解它們,然后討論他們?cè)诟鱾€(gè)方面的不同之處。除了深度學(xué)習(xí)和機(jī)器
2018-09-13 17:19:01393

一文解讀深度學(xué)習(xí)的發(fā)展

在2018清潔發(fā)展國(guó)際融資論壇上,北京交通大學(xué)人工智能研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、教授于劍先生從專業(yè)角度回顧了人工智能的發(fā)展歷程,并介紹了深度學(xué)習(xí)的適用范圍和所面臨的問(wèn)題。他指出,深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域最引人注目的研究方向,但沒(méi)有任何一種算法可以解決機(jī)器學(xué)習(xí)所有的應(yīng)用。
2018-10-05 17:29:002098

淺論學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)的四個(gè)步驟

深度學(xué)習(xí)的概念源于人工神經(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(guò)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。
2018-10-07 15:19:0011904

Freenome利用AI的深度學(xué)習(xí)技術(shù)提前防范癌癥

在硅谷,有這么一家叫Freenome的醫(yī)療技術(shù)公司,結(jié)合了最尖端的科技和已被證實(shí)的醫(yī)學(xué)理論,通過(guò)AI分析人血液樣本中的DNA碎片,致力于在早期發(fā)現(xiàn)癌癥并阻止病情擴(kuò)散,從而在根本上降低癌癥的死亡率。
2018-10-17 11:49:322582

Xilinx FPGA如何通過(guò)深度學(xué)習(xí)圖像分類加速機(jī)器學(xué)習(xí)

了解Xilinx FPGA如何通過(guò)深度學(xué)習(xí)圖像分類示例來(lái)加速重要數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載機(jī)器學(xué)習(xí)。該演示可通過(guò)Alexnet神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型加速圖像(從ImageNet獲得)分類。它可通過(guò)開(kāi)源框架Caffe實(shí)現(xiàn),也可采用Xilinx xDNN 庫(kù)加速,從而可實(shí)現(xiàn)全面優(yōu)化,為8位推理帶來(lái)最高計(jì)算效率。
2018-11-28 06:54:003521

深度學(xué)習(xí)模型壓縮與加速綜述

成為了學(xué)術(shù)界和工業(yè)界都重點(diǎn)關(guān)注的研究領(lǐng)域之一。本文主要介紹深度學(xué)習(xí)模型壓縮和加速算法的三個(gè)方向,分別為加速網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模型裁剪與稀疏化、量化加速
2019-06-08 17:26:004836

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(shì)和創(chuàng)新使得這些技術(shù)相互匹配,并激發(fā)對(duì)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

深度學(xué)習(xí)真的好嗎

對(duì)深度學(xué)習(xí)近期取得的進(jìn)展,從事圖像處理研究的人可謂厭惡和妒忌參半。
2019-07-03 10:43:374879

EdgeBoard為程序員打造的一款深度學(xué)習(xí)加速套件

Ultrascale+ MPSoC系列芯片打造的一款深度學(xué)習(xí)加速套件,也就是比較常 見(jiàn)的利用FPGA進(jìn)行加速的方案。 開(kāi)箱 收到的EdgeBoard,是一個(gè)淡黃的紙盒子,將其打開(kāi),里面... 簡(jiǎn)介 市面上基于嵌入式平臺(tái)
2019-07-16 21:46:001267

微軟推出基于FPGA的深度學(xué)習(xí)加速平臺(tái)

微軟團(tuán)隊(duì)推出了一個(gè)新的深度學(xué)習(xí)加速平臺(tái),其代號(hào)為腦波計(jì)劃(Project Brainwave),機(jī)器之心將簡(jiǎn)要介紹該計(jì)劃。
2019-09-03 14:36:181781

FPGA做深度學(xué)習(xí)加速的技能總結(jié)

深度學(xué)習(xí)加速器已經(jīng)兩年了,從RTL設(shè)計(jì)到仿真驗(yàn)證,以及相應(yīng)的去了解了Linux驅(qū)動(dòng),深度學(xué)習(xí)壓縮方法等等。
2020-03-08 16:29:008343

Facebook研究開(kāi)放新框架,讓深度學(xué)習(xí)更加容易

FAIR一直是深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域研究和開(kāi)源框架的定期貢獻(xiàn)者。從PyTorch到ONNX, FAIR團(tuán)隊(duì)為實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)應(yīng)用程序的簡(jiǎn)化做出了不可思議的貢獻(xiàn)。
2020-03-13 15:23:051503

一個(gè)全新的深度學(xué)習(xí)框架——計(jì)圖

清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系胡事民教授研究團(tuán)隊(duì)提出了一個(gè)全新的深度學(xué)習(xí)框架——計(jì)圖(Jittor)。Jittor是一個(gè)采用元算子表達(dá)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算單元、完全基于動(dòng)態(tài)編譯(Just-in-Time)的深度學(xué)習(xí)框架。
2020-03-26 15:50:296456

如何使用深度學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音聲學(xué)模型的研究

的分析識(shí)別更是研究的重中之重。近年來(lái)深 10 度學(xué)習(xí)模型的廣泛發(fā)展和計(jì)算能力的大幅提升對(duì)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的提升起到了關(guān)鍵作用。本文立足于語(yǔ)音識(shí)別與深度學(xué)習(xí)理論緊密結(jié)合,針對(duì)如何利用深度學(xué)習(xí)模型搭建區(qū)分能力更強(qiáng)魯棒性更
2020-05-09 08:00:0041

美國(guó)大學(xué)教授利用3D打印技術(shù)推進(jìn)癌癥研究

美國(guó)弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué)(VCU)人文與科學(xué)學(xué)院的一名助理教授利用3D打印技術(shù)制造出了腫瘤細(xì)胞的活體模型,這可能使癌癥研究人員能夠更好地了解疾病的進(jìn)展。
2020-05-18 21:08:472525

谷歌利用VR技術(shù)和顯微鏡結(jié)合用于癌癥檢測(cè)

谷歌利用其在深度學(xué)習(xí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)方面的專業(yè)知識(shí)創(chuàng)造了一些能夠在醫(yī)療界發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用的東西。谷歌已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種輔助檢測(cè)癌癥的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯微鏡(ARM)。盡管目前這臺(tái)顯微鏡還是是一個(gè)原型,但是谷歌認(rèn)為它可以幫助世界各地的病理學(xué)家加速采用深度學(xué)習(xí)工具。
2020-07-14 15:47:52572

Valo Health正在研究涉及不同癌癥的多個(gè)靶標(biāo)

癌癥是該公司周一宣布的四個(gè)治療目標(biāo)的重點(diǎn)。該公司特別指出,它正在研究與結(jié)腸癌有關(guān)的USP28。HDAC3,在多種癌癥中很常見(jiàn);PARP1,與腦癌有關(guān);NAMPT,它參與某些癌癥的代謝活動(dòng)。
2021-01-21 15:00:351575

CERN如何使用深度學(xué)習(xí)和英特爾oneAPI加速蒙特卡洛模擬介紹

”的文章,詳細(xì)介紹了 CERN 如何使用深度學(xué)習(xí)和英特爾 oneAPI 加速蒙特卡洛模擬 (Monte Carlo simulation),推動(dòng)大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)研究。 為了幫助滿足全球最大的粒子加速器CERN
2021-03-22 10:33:461648

基于深度學(xué)習(xí)的三維點(diǎn)云語(yǔ)義分割研究分析

近年來(lái),深度傳感器和三維激光掃描儀的普及推動(dòng)了三維點(diǎn)云處理方法的快速發(fā)展。點(diǎn)云語(yǔ)義分割作為理解三維場(chǎng)景的關(guān)鍵步驟,受到了研究者的廣泛關(guān)注。隨著深度學(xué)習(xí)的迅速發(fā)展并廣泛應(yīng)用到三維語(yǔ)義分割領(lǐng)域,點(diǎn)云語(yǔ)義
2021-04-01 14:48:4616

基于深度學(xué)習(xí)的惡意代碼功防研究及進(jìn)展

深度學(xué)習(xí)賦能的惡意代碼攻防研究已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域中的熱點(diǎn)問(wèn)題。當(dāng)前還沒(méi)有針對(duì)這一熱點(diǎn)問(wèn)題的相關(guān)綜述,為了及時(shí)跟進(jìn)該領(lǐng)域的最新研究成果,本文首先分析并總結(jié)了惡意代碼攻擊的一般流程。基于該攻擊流程
2021-04-28 17:23:3814

基于深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)協(xié)同過(guò)濾推薦系統(tǒng)

前的研究熱點(diǎn),大量的實(shí)驗(yàn)證明了深度學(xué)習(xí)運(yùn)用于推薦系統(tǒng)的有效性。文中在NCF的基礎(chǔ)上提出了 EANCE( Neural Collaborative Filteringbased on enhanced- Attention Mechanism),從隱式反饋數(shù)據(jù)的角度研究了推薦框架,利用最大池化、局部推理以及組合多
2021-05-08 16:11:125

基于深度學(xué)習(xí)的信息級(jí)聯(lián)預(yù)測(cè)方法研究綜述

在線社交媒體極大地促進(jìn)了信息的產(chǎn)生和傳遞,加速了海量信息之間的傳播與交互,使預(yù)測(cè)信息級(jí)聯(lián)的重要性逐漸突顯。近年來(lái),深度學(xué)習(xí)已經(jīng)被廣泛用于信息級(jí)聯(lián)預(yù)測(cè)( Information Cascade
2021-05-18 15:28:219

什么?不用GPU也能加速你的YOLOv3深度學(xué)習(xí)模型

解決煩惱,讓你的深度學(xué)習(xí)模型效率“一節(jié)更比七節(jié)強(qiáng)”! Neural Magic是專門研究深度學(xué)習(xí)的稀疏方法的公司,這次他們發(fā)布了教程:用recipe稀疏化YOLOv3。 聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)意思啊,讓我們來(lái)看看是怎么實(shí)現(xiàn)的~ 稀疏化的YOLOv3 稀疏化的YOLOv3使用剪枝(prune)和量化(qua
2021-06-10 15:33:021975

深度學(xué)習(xí)為傳統(tǒng)視覺(jué)檢測(cè)帶來(lái)希望

  深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)的概念源于人工神經(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)。它是機(jī)器學(xué)習(xí)研究中的一個(gè)新的領(lǐng)域,其動(dòng)機(jī)在于建立、模擬人腦進(jìn)行分析學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2021-06-17 10:32:02438

基于深度學(xué)習(xí)的文本主題模型研究綜述

基于深度學(xué)習(xí)的文本主題模型研究綜述
2021-06-24 11:49:1868

深度學(xué)習(xí)在軌跡數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用研究綜述

深度學(xué)習(xí)在軌跡數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用研究綜述 來(lái)源:《?計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用》?,作者 李旭娟 等 摘要:? 在過(guò)去十年,深度學(xué)習(xí)已被證明在很多領(lǐng)域應(yīng)用非常成功,如視覺(jué)圖像、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音識(shí)別等,同時(shí)
2022-03-08 17:24:101271

通過(guò)深度學(xué)習(xí)模型預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)移性癌癥風(fēng)險(xiǎn)

  實(shí)驗(yàn)在 UT 西南醫(yī)學(xué)中心生物高性能混凝土集群上進(jìn)行,并使用CUDA – 加速 NVIDIA V100 Tensor Core GPU。他們?cè)?170 萬(wàn)個(gè)細(xì)胞圖像上訓(xùn)練了多種深度學(xué)習(xí)模型,以可視化和探索從超過(guò) 5 TB 原始顯微鏡數(shù)據(jù)開(kāi)始的海量數(shù)據(jù)集。
2022-04-08 09:39:385577

使用Apache Spark和NVIDIA GPU加速深度學(xué)習(xí)

  隨著人們對(duì)深度學(xué)習(xí)( deep learning , DL )興趣的日益濃厚,越來(lái)越多的用戶在生產(chǎn)環(huán)境中使用 DL 。由于 DL 需要強(qiáng)大的計(jì)算能力,開(kāi)發(fā)人員正在利用 gpu 來(lái)完成他們的訓(xùn)練和推理工作。
2022-04-27 09:54:471873

基于AdderNet的深度學(xué)習(xí)推理加速

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于AdderNet的深度學(xué)習(xí)推理加速器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-10-31 11:12:280

大規(guī)模推理時(shí)代深度學(xué)習(xí)加速的天花板在哪?

人工智能迎來(lái)第三次浪潮后,以深度學(xué)習(xí)為代表的AI已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用階段。而深度學(xué)習(xí) AI 需要進(jìn)行大量矩陣乘法以訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,并利用推理將這些模型應(yīng)用于實(shí)際任務(wù)。
2022-12-15 10:51:11516

機(jī)器學(xué)習(xí)可以幫助未來(lái)的癌癥診斷

機(jī)器學(xué)習(xí)可以幫助未來(lái)的癌癥診斷
2022-12-30 09:40:09692

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(kāi)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(chǎng)傳話游戲。給神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù),對(duì)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

如何使用FPGA加速深度學(xué)習(xí)計(jì)算?

當(dāng)今的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用如此廣泛,它們能夠?yàn)獒t(yī)療保健、金融、交通、軍事等各行各業(yè)提供支持,但是大規(guī)模的深度學(xué)習(xí)計(jì)算對(duì)于傳統(tǒng)的中央處理器(CPU)和圖形處理器(GPU)來(lái)說(shuō)是非常耗時(shí)和資源密集的。
2023-03-09 09:35:241941

基于深度學(xué)習(xí)的散射成像研究進(jìn)展

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)是一種用于對(duì)目標(biāo)進(jìn)行重建、分類等處理的深度學(xué)習(xí)方法。自2016年深度學(xué)習(xí)被首次應(yīng)用于散射成像,該研究一直是光學(xué)成像領(lǐng)域的熱門方向。
2023-05-24 09:51:21166

深度學(xué)習(xí)研究之PEFT技術(shù)解析

,實(shí)現(xiàn)高效的遷移學(xué)習(xí)。因此,PEFT 技術(shù)可以在提高模型效果的同時(shí),大大縮短模型訓(xùn)練時(shí)間和計(jì)算成本,讓更多人能夠參與到深度學(xué)習(xí)研究中來(lái)。
2023-06-02 12:41:45449

利用深度學(xué)習(xí)模型最大限度地提高外顯子組測(cè)序分析的準(zhǔn)確性

使用 NVIDIA Parabricks ,通過(guò)深度學(xué)習(xí)加速整個(gè)外顯子組分析,降低 70% 的成本
2023-07-05 16:30:29273

深度學(xué)習(xí)算法簡(jiǎn)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)算法作為其中的重要組成部分,不僅可以為諸如人工智能、圖像識(shí)別以及自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域提供支持,同時(shí)也受到了越來(lái)越多的關(guān)注和研究。在本文中,我們將著重介紹深度學(xué)習(xí)算法,包括其是什么和有哪些種類。 一、什么是
2023-08-17 16:02:566008

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(guò)變換各種架構(gòu)來(lái)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)以及分類處理
2023-08-17 16:03:041303

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

高模型的精度和性能。隨著人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的迅猛發(fā)展,深度學(xué)習(xí)框架已成為了研究和開(kāi)發(fā)人員們必備的工具之一。 目前,市場(chǎng)上存在許多深度學(xué)習(xí)框架可供選擇。本文將為您介紹一些較為常見(jiàn)的深度學(xué)習(xí)框架,并探究它們的特點(diǎn)
2023-08-17 16:03:091588

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(lái)模擬人類的學(xué)習(xí)過(guò)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(lái)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

機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)的區(qū)別

機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)的區(qū)別 隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)已經(jīng)成為大家熟知的兩個(gè)術(shù)語(yǔ)。雖然它們都屬于人工智能技術(shù)的研究領(lǐng)域,但它們之間有很大的差異。本文將詳細(xì)介紹機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)
2023-08-17 16:11:402734

GPU在深度學(xué)習(xí)中的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)

學(xué)習(xí)中究竟擔(dān)當(dāng)了什么樣的角色?又有哪些優(yōu)勢(shì)呢?一、GPU加速深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練并行處理GPU的核心理念在于并行處理。在深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練過(guò)程中,需要處理大量的數(shù)據(jù)。GPU通過(guò)
2023-12-06 08:27:37610

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