產(chǎn)業(yè)智能化提速,5G元年,頂尖科技企業(yè)、創(chuàng)新力量的技術(shù)更迭代與應(yīng)用推進,正在將全球AI市場引入新階段。9月6日,由國內(nèi)知名IT社區(qū)CSDN主辦的2019 AI開發(fā)者大會(AI ProCon)主論壇上,百度深度學習技術(shù)平臺部總監(jiān)馬艷軍以《飛槳大規(guī)模分布式訓練和高速推理引擎》為題分享了百度深度學習平臺飛槳(PaddlePaddle)的最新技術(shù)進展及應(yīng)用實踐。日漸成熟的的開源深度學習平臺,已為應(yīng)用普及打好了堅實地基。

從驚嘆AI已至到察覺AI已無處不在不過短短數(shù)年,人工智能正在各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域掀起變革浪潮。而深度學習框架可謂這個智能時代的“操作系統(tǒng)”,通過對底層語言和重要算法模型進行封裝,開發(fā)者無需重復(fù)造輪子,可以將更大精力投入研發(fā),對于應(yīng)用普及無疑意義重大。“深度學習框架起到了承上啟下的作用,下接芯片,上承各種業(yè)務(wù)模型、行業(yè)應(yīng)用,助力開發(fā)者進行組網(wǎng)、訓練、預(yù)測,極大降低了研發(fā)門檻。”馬艷軍表示。
早在2012年百度就開始著手研究和應(yīng)用深度學習技術(shù),2016年,百度飛槳正式開源,成為中國首個也是目前國內(nèi)唯一開源開放、功能完備的深度學習平臺。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)實踐,百度飛槳已成長為集核心框架、工具組件和服務(wù)平臺為一體的端到端開源深度學習平臺,擁有五大核心特性,包括同時支持靜態(tài)圖與動態(tài)圖,提供應(yīng)用效果最佳官方模型,支持大規(guī)模分布式訓練以及端到端部署,并提供系統(tǒng)化的深度學習服務(wù)。現(xiàn)場,馬艷軍著重介紹了飛槳在訓練和部署兩方面的優(yōu)勢及最新進展。

首先在訓練方面,源于百度搜索、推薦等產(chǎn)品的挑戰(zhàn),飛槳的大規(guī)模分布式訓練能力始終是其重要亮點。飛槳同時支持稠密參數(shù)和稀疏參數(shù)場景的超大規(guī)模深度學習并行訓練,支持萬億規(guī)模參數(shù)、數(shù)百個節(jié)點的高效并行訓練,也是最早提供如此強大的深度學習并行技術(shù)的深度學習平臺,高效、穩(wěn)定、成本低廉。以前段時間發(fā)布的ERNIE2.0知識增強的語義理解框架為例,其核心特征“可持續(xù)學習”正需基于超大規(guī)模語料、大規(guī)模GPU集群每天持續(xù)進行多種任務(wù)下的預(yù)訓練。目前ERNIE已累計學習超10億知識,全面刷新中文NLP任務(wù)效果。
對于開發(fā)者來說,除了模型的訓練,還會遇到很多在產(chǎn)品工程化問題。在部署環(huán)節(jié),飛槳完整支持多框架、多平臺、多操作系統(tǒng),為用戶提供高兼容性、高性能的多端部署能力。近日,飛槳端側(cè)推理引擎也重磅升級為Paddle Lite,通過對底層架構(gòu)設(shè)計的改進擁有更高通用性和更極致的性能,配合模型壓縮工具庫PaddleSlim可在端側(cè)實現(xiàn)全面領(lǐng)先的高速推理,滿足人工智能應(yīng)用落地終端側(cè)的嚴苛要求。

如今,涉及國計民生的重要產(chǎn)業(yè)智能化升級正在不斷提速,行業(yè)頭部企業(yè)人工智能應(yīng)用深度、廣度已相當可觀。經(jīng)過踏實探索,百度飛槳已經(jīng)深入各行各業(yè),帶來了切實價值,有大批感興趣的產(chǎn)業(yè)開發(fā)者聚集在百度飛槳展臺進行深入交流。
在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,百度地圖應(yīng)用飛槳,為用戶打造更精準的“通行時間智能預(yù)估”能力,大幅提升了開發(fā)和調(diào)試的便捷性、訓練效率、部署和預(yù)測性能,實現(xiàn)每天響應(yīng)近百億次道路計算請求,并為十萬行業(yè)伙伴提供服務(wù);工業(yè)上,百度飛槳推出能夠高效離線檢驗大量小零件的深度學習框架,基于此框架打造的1臺“端設(shè)備”可完成8個質(zhì)檢員的工作量,大幅提升了質(zhì)檢效率,且經(jīng)過簡單培訓的工廠操作員即可獨立完成操作。不僅于此,百度飛槳已助力零售、人力、通訊、地產(chǎn)等多個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能化升級。
人工智能與產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合不僅蘊含著海量的市場機會,同時也是中國在全球市場競爭中的新機遇。作為開源的深度學習平臺,百度飛槳所承擔的正是讓頂尖技術(shù)更通用,讓昂貴艱深的“手工打造”轉(zhuǎn)化為平臺化的生產(chǎn)。門檻的降低,正意味著應(yīng)用的發(fā)端,AI大生產(chǎn)已不再遙遠。
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