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端智能研发核心套件:MNN 工作台深度剖析

作者:鹿尤 背景 随着移动互联网的快速发展,人工智能在移动端上的应用越来越广泛,端智能在图像识别、视频检测、数据计算等核心场景发挥着重要作用。众所周知,Python 是算法进行端智能研发的首选语言,目前阿里巴巴内已经建立了端智能的研发生态,包含 Python 虚拟机,系列的数据/视觉等运行时 Python 扩展库、Python 任务调度库,以及配套的任务发布系统等等。 端智能的主要场景在数据计算、视觉内容理解这两个领域,如果算法研发完全在 PC 端的会简单的多,因为 PC 环境对于 Python 的研发有官方天然的支持,但在移动端上,进行算法的部署、调试、验证,仍处在“刀耕火种”的时代,目前算法主要通过两种途径: 日志调试:完全脱离运行时代码,通过在代码中插入日志,验证程序的运行逻辑和结果。 PC 模型端侧环境:为了能够进行代码的断点调试,在 PC 侧搭建和安装端侧 Python 代码依赖的所有库,让 Python 程序能独立地运行和在和调试在 PC 端通用 IDE(如 PyCharm )上,数据输入则使用 Mock 的方式。 通过打日志当然也能验证结果和定位问题,但一旦工程稍微复杂点...

顶会VLDB'22论文解读:多元时序预测算法METRO

摘要:本文提出了一个端到端的MTS预测框架METRO。METRO的核心思想是利用多尺度动态图建模变量之间的依赖关系,考虑单尺度内信息传递和尺度间信息融合。 本文分享自华为云社区《VLDB'22 METRO论文解读》,作者:云数据库创新Lab 。 0 导读 本文(METRO: A Generic Graph Neural Network Framework for Multivariate Time Series Forecasting)是由华为云数据库创新Lab联合电子科技大学数据与智能实验室发表在顶会VLDB‘22的文章,该文章提出了一种的多元时序预测算法METRO。VLDB是CCF推荐的A类国际学术会议,是数据库领域顶级学术会议之一。该论文是云数据库创新LAB在时序分析层面取得的关键技术成果之一。 METRO是基于自注意力机制(self-attention)的深度学习算法。该算法能有效学习历史数据的多种周期性以及提取不同时间线的相关性,为时序预测任务提供更准确的结果,使时序数据库具有强大的分析能力。目前METRO已经作为GaussDB for Influx的时序预测算子在华为云上线...

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