全新升级后的飞桨,易用性大幅提升,动态图全新升级、新增大量算子库、优化 API 接口,技术文档更加完善。
大规模分布式训练性能领先,分布式 GPU 训练相比其他主流实现可以获得20%-100%的速度提升,分布式 CPU 训练最大吞吐量可达竞品的6倍以上。
官方支持模型库极大丰富,官方模型从60多个增加到了100多个,提供下载的预训练模型已经超过200个。
新开源4个国际竞赛冠军模型,引领深度学习技术发展方向:
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Activitynet Challenge 2019 冠军模型 BMN;
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Detection In the Wild Challenge 2019 Objects365 Full Track 冠军模型 CACascade R-CNN;
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CVPR LIP Challenge 2019 冠军模型 ACE2P;
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MRQA: EMNLP 2019 Machine Reading Comprehension Challenge 冠军模型 D-NET 。
现场,百度还面向深度学习开发者推出了重磅福利——飞桨生态激励计划:
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免费开放10个 AI 课程体系;
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面向100余所重点高校提供深度学习教学支持培训;
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助力1000余家 AI 企业转型智能化;
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设立100万元 AI 系列比赛奖金;
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提供1亿元的 GPU 算力资源支持。
当下,百度飞桨已经成为全面推动国内工业智能化升级的重要基石。
前不久,百度在第六届乌镇世界互联网大会获得“世界互联网领先科技成果”的荣誉。飞桨正在通过其技术领先、功能完备、生态丰富等特点向世界展示着中国科技的力量。
左:华为消费者 BG 智慧工程部部长王松涛
中:北京大恒图像视觉有限公司总工程师房超
右:广东电网能源公司人工智能与机器人部部长吴昊
峰会现场,华为消费者 BG 智慧工程部部长王松涛表示:
HiAI 是华为 CBG 全场景智慧化战略的核心驱动力。在基础层,HiAI 和 Paddle Lite 联合优化,持续向开发者提供更多算子;在引擎层,HiAI 正在联合 Paddle Lite 打造更优化效果。
未来,HiAI 将在On Device AI、分布式 AI、智慧大脑、多模融合等方向与飞桨深度合作,携手打造最佳 AI 引擎。
北京大恒图像视觉有限公司总工程师房超,围绕机器视觉在工业检测中的应用的话题做了演讲,他说道:
传统的算法开发存在很多的弊端,人力成本的频繁支出,后续研发、场景变换等都给研发带来巨大的工作量。
与百度飞桨合作后,检测设备的检测效率得到大幅提升,对于传统算法会漏检的一些不明显的缺陷,能提升60%的缺陷检出率。除此之外,更在设备后续维护上完成突破,大幅减少外派工程师验证设备的概率,真正实现了降本增效。
广东电网能源公司人工智能与机器人部部长吴昊在现场介绍道:
广东电网利用百度飞桨深度学习平台打造了一套智能无人电力巡检,可以实时对输变电设备进行检测和分析,让6小时的工作变为了15分钟的数据复核,降低了运维成本,提高了自动化和智能化水平。
源于产业实践的开源开放深度学习平台飞桨,已经在各行各业的产业智能化进程中发挥越来越大的价值。
为了更好地发挥飞桨在新一代科技革命与产业革命中的核心驱动力量,飞桨在提升自身技术能力的同时,不断渗透产业,加大产学研合作力度,针对不同圈层的开发者进行人才培养,全方位构建开发者生态。
针对科研开发者,飞桨创办了中国深度学习技术俱乐部“飞桨博士会”,旨在打造核心开发者交流圈,助力拓展行业高端人脉。
针对高校开发者,飞桨开展了高校教学支持计划,在教育部新工科联盟支持下,飞桨面向全国重点高校组织师资培训,提供教学资源、实践平台、GPU 算力、硬件教具全方位教学支持。目前,已培养1000名专业教师,助力200+高校开设深度学习课程。
针对企业开发者,飞桨提供了企业深度学习实战营“AI 快车道”,为技术转型与升级的一线工程师定制实战课程。目前,已为近1000家企业提供深度学技术快速应用扶持培训。
除此之外,对于个人开发者而言,PaddleCamp 在线深度学习集训营,采用课程+文档+实战的形式,内容覆盖 CV、NLP、推荐等多领域,助力开发者从“小白”到“大牛”。
为了更好地激发开发者学习兴趣,助力各阶段开发者的快速成长,面向不同深度学习能力的开发者,飞桨还举办了一系列巅峰赛、常规赛、挑战赛,奖金高达百万元。
百度在培养中高端深度学习人才过程中,也在不断向高精尖迈进。今年年初,百度联合深度学习技术及应用国家工程实验室创办“黄埔学院”,致力于为业界培养一批“首席 AI 架构师”,打造中国深度学习第一核心技术圈,通过深度学习技术引领中国产业变革。
人工智能与产业的深度结合不仅蕴含着海量的市场机会,同时也是中国在全球市场竞争中的新机遇。飞桨为中国产业开发者提供了在智能时代开疆拓土的“全副武装”,全面助力产业智能化。
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