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  • pdf文档 AI大模型千问 qwen 中文文档

    understanding, text generation, vision understanding, audio understanding, tool use, role play, playing as AI agent, etc. 最新版本 Qwen1.5 有以下特点: • 6 种模型规模,包括 0.5B、1.8B、4B、7B、14B 和 72B; • 针对每种尺寸提供基础模型和 Chat 模型,并确保聊天模型按照人类偏好进行校准; 模型,并确保聊天模型按照人类偏好进行校准; • 对基础模型和 Chat 模型的多语言支持 • 基础模型和聊天模型都支持多种语言; • 支持工具调用、RAG(检索增强文本生成)、角色扮演、AI Agent 等; 想了解更多信息,欢迎访问: • 博客 • GitHub • Hugging Face • ModelScope • Qwen1.5 Collection 加入社区,加入 Discord OOM 问题。这也是为什么您发现一个大型语言模型服务总是占用大量内存的原因。 1.11 SkyPilot 1.11.1 SkyPilot 是什么 SkyPilot 是一个可以在任何云上运行 LLM、AI 应用以及批量任务的框架,旨在实现最大程度的成本节省、最 高的 GPU 可用性以及受管理的执行过程。其特性包括: • 通过跨区域和跨云充分利用多个资源池,以获得最佳的 GPU 可用性。 • 把费用降到最低——SkyPilot
    0 码力 | 56 页 | 835.78 KB | 1 年前
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  • pdf文档 《TensorFlow 2项目进阶实战》3-方案设计篇:如何设计可落地的AI解决方案

    方案设计篇:如何设计可落地的AI解决方案 扫码试看/订阅 《 TensorFlow 2项目进阶实战》视频课程 • 行业背景:AI新零售是什么? • 用户需求:线下门店业绩如何提升? • 长期⽬目标:货架数字化与业务智能化 • 短期目标:自动化陈列审核和促销管理 • 方案设计:基于深度学习的检测/分类的AI流水线 • 方案交付:支持在线识别和API调用的 AI SaaS 目录 行业背景:AI新零售是什么 ——《C时代 新零售——阿里研究院新零售研究报告》 新零售知识框架 ——《C时代 新零售——阿里研究院新零售研究报告》 数字经济基础设施 ——《C时代 新零售——阿里研究院新零售研究报告》 AI:贯穿新零售全流程 ——《C时代 新零售——阿里研究院新零售研究报告》 AR/VR:虚实结合的消费体验 ——《C时代 新零售——阿里研究院新零售研究报告》 传感器和IoT:提升门店消费体验 基于深度学习的检测/分类的AI流水线 货架商品检测 货架商品检测 Bottle(瓶装) Combination(组合装) 货架商品检测 Bottle(瓶装) Combination(组合装) Bbox: [12, 33, 45, 89] 货架商品识别 雪碧 可口可乐 七喜 货架商品识别 雪碧, 0.96 可口可乐, 0.89 七喜, 0.94 商品识别 AI 流水线 [[Bbox1]
    0 码力 | 49 页 | 12.50 MB | 1 年前
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  • pdf文档 星际争霸与人工智能

    星际争霸与人工智能 阿里巴巴认知计算实验室 龙海涛 Why StarCraft? Challenge Problems for Artificial Intelligence Imperfect Information Huge State and Action Space Long-Term Planning Temporal and Spatial Reasoning Reasoning Adversarial Real-time Strategy Multiagent Cooperation StarCraft AI Research and Competitions Classic AI Modern AI 2016~Now 2010~Now AIIDE IEEE CIG SSCAIT Reinforcement Learning Agent Environment Learning What is next? • All above are single AI agent • But, true human intelligence embraces social and collective wisdom • How large-scale multiple AI agents could learn human-level collaborations
    0 码力 | 24 页 | 2.54 MB | 1 年前
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  • pdf文档 阿里云上深度学习建模实践-程孟力

    小样本学习 小样本结构化模型 在线预测服务(EAS) • 一键部署 • 多模型 • 蓝绿部署 • 弹性扩缩 • 推理优化 ML Frameworks ML Service (PaaS) AI Service (SaaS) 机器学习框架(PAI-TensorFlow/PAI-PyTorch/Caffe /Alink/…) 计算引擎(MaxCompute / EMR / Flink) • 多场景模板:物体检 测、语音识别 • 数据集管理 • 主动学习 • 智能标注 itags AI SaaS服务(OCR、语音识别、推荐系统、金融风控、疾病预测等) Infrastructure PAI平台(Platform of Artificial Intelligence) • 一键部署、弹性扩缩 • 多框架、多语言 • 推理优化Blade • 多维度监控+报警 • 可视化建模(Designer) 分布式训练(DLC) 在线服务(EAS) 生态市场 开发者工具 • CLI • PAIFlow • OpenAPI AI能力 体验中心 开源 PAI平台(Platform of Artificial Intelligence) Deep Learning Container 数据量大而全 先进的模型结构 业务场景复杂 计算力强、性价比高 提供 支撑 支撑
    0 码力 | 40 页 | 8.51 MB | 1 年前
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  • pdf文档 keras tutorial

    Keras is an open source deep learning framework for python. It has been developed by an artificial intelligence researcher at Google named Francois Chollet. Leading organizations like Google, Square, ......................................................................................... 11 Artificial Neural Networks .............................................................................. becoming more popular in data science fields like robotics, artificial intelligence(AI), audio & video recognition and image recognition. Artificial neural network is the core of deep learning methodologies
    0 码力 | 98 页 | 1.57 MB | 1 年前
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  • pdf文档 《Efficient Deep Learning Book》[EDL] Chapter 3 - Learning Techniques

    significant human involvement, and for that reason can be expensive and slow. Many organizations and AI labs can only do limited data labeling because it is expensive. Moreover, the labelers need to be trained hamster] label! 2 A whale’s tail fins are called flukes. 1 Kaggle is a platform to learn and compete on AI problems. Figure 3-5: A mixed composite of a dog (30%) and a hamster (70%). The label assigned to not have enough data? Deep learning to the rescue!." Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 34. No. 05. 2020. TREC (Open Domain Questions) 6.6 2.8 45.0 WVA (Telco Customer
    0 码力 | 56 页 | 18.93 MB | 1 年前
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  • pdf文档 《Efficient Deep Learning Book》[EDL] Chapter 1 - Introduction

    models can be trained to be fairly accurate over a longer term. Figure 1-1: Relation between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning. Deep learning is one possible way of solving machine machine learning problems. Machine learning in turn is one approach towards artificial intelligence. Deep learning with neural networks has been the dominant methodology of training new machine learning sparse rectifier neural networks." Proceedings of the fourteenth international conference on artificial intelligence and statistics. JMLR Workshop and Conference Proceedings, 2011. Figure 1-2: Growth of parameters
    0 码力 | 21 页 | 3.17 MB | 1 年前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-08机器学习-集成学习

    5[C]// Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence and Eighth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference, AAAI 96, IAAI 96, Portland, Oregon, August 4-8
    0 码力 | 50 页 | 2.03 MB | 1 年前
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  • pdf文档 动手学深度学习 v2.0

    虽然我们的体系尚不完善,但这些选择在相互冲突的问题之间提供了一个很好的妥协。我们相信,这可能是 第一本使用这种集成工作流程出版的书。 1 http://distill.pub 2 http://discuss.d2l.ai 2 目录 在实践中学习 许多教科书教授一系列的主题,每一个都非常详细。例如,Chris Bishop的优秀教科书 (Bishop, 2006) ,对每 个主题都教得很透彻,以至于要读到线性 , 2013) 是一本很好的统计学指南。 如果读者以前没有使用过Python语言,那么可以仔细阅读这个Python教程3。 论坛 与本书相关,我们已经启动了一个论坛,在discuss.d2l.ai4。当对本书的任何一节有疑问时,请在每一节的末 尾找到相关的讨论页链接。 致谢 感谢中英文草稿的数百位撰稿人。他们帮助改进了内容并提供了宝贵的反馈。感谢Anirudh Dagar和唐源将 部 dennismalmgren, adursun, Anirudh Dagar, liqingnz, 3 http://learnpython.org/ 4 https://discuss.d2l.ai/ 6 目录 Pedro Larroy, lgov, ati‐ozgur, Jun Wu, Matthias Blume, Lin Yuan, geogunow, Josh Gardner, Maximilian
    0 码力 | 797 页 | 29.45 MB | 1 年前
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  • pdf文档 《Efficient Deep Learning Book》[EDL] Chapter 7 - Automation

    Ameet Talwalkar. "Non-stochastic best arm identification and hyperparameter optimization." Artificial intelligence and statistics. PMLR, 2016. 1 27, 3 9, 9 3, 27 2, 81 2 9, 9 3, 27 1, 81 3 3, 27 1, 81 evolution for image classifier architecture search." Proceedings of the aaai conference on artificial intelligence. Vol. 33. No. 01. 2019. performances on CIFAR-10 and ImageNet datasets. However, a larger
    0 码力 | 33 页 | 2.48 MB | 1 年前
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