| 极市线上分享 第35期 |
上期分享我们邀请了贪心科技的袁源Jerry讲师将为我们讲解:机器学习及深度学习在自动驾驶中的应用,本次分享,极市邀请了TEE AI Lab资深研究员邓文彬为我们分享:如何在GPU/CPU/移动端高效训练和推断CNN网络,欢迎各位小伙伴参与直播,与嘉宾互动交流~
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活动信息
主题:如何在GPU/CPU/移动端高效训练CNN网络
看TEE AI算力棒在计算机视觉训练和推断的最新突破
时间:本周四(11月15日)晚20:00~21:30
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嘉宾信息
邓文彬
TEE公司首席架构师,TEE AI Lab研究员。从事人工智能与互联网技术行业12年,熟悉java/c++/python语言,曾服务于摩托罗拉、TCL等国际公司,在手机等智能硬件、软件及IOT平台方面有深入研究和经验。拥有多年的深度学习经验,在图像分割方面发表过多篇国际顶会文章,对深度学习落地有深入的研究,在轻量化模型设计、网络剪枝等方面有很深的造诣。
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关于分享
➤分享背景
从2012年AlexNet获得ImageNet竞赛冠军开始,深度学习获得了空前的发展和广泛的应用。为了提升性能,网络都倾向于设计的比较复杂,这样网络的参数量、模型体积和计算量都比较大,很多网络无法直接部署在移动端。
轻量化网络设计、网络剪枝和蒸馏等优化方法以及运用在网络的设计、训练以及最终的部署方面。但这些方法带来的速度优化往往只有几倍的量级,无法满足复杂应用和各种APP同时运行的速度要求。本次分享嘉宾将从多角度分析训练CNN网络的痛点,以及提出大量减少占用计算力来做高效的网络推断方法,以满足端侧高效高性能网络推断的要求。
➤分享大纲
GPU训练CNN网络的痛点
端侧推断CNN网络痛点
如何使用TEE AI算力棒来解决计算机视觉中训练和推断的痛点
TEE AI算力棒训练工具的使用
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参与方式
关注“极市平台”公众号,回复“35”或“邓文彬”即可获取免费直播链接。加入专业CV讨论交流群请填写表单 (http://extremevision.mikecrm.com/cuFRWlH)或者点击阅读原文跳转。
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往期回顾
极市致力于打造最专业的的视觉算法开发与分发平台,特邀请行业内专业牛人嘉宾为大家分享视觉领域内的干货及经验,目前已成功举办34期线上分享。近期在线分享查看:
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更多分享请浏览:极市计算机视觉技术分享集锦(http://cvmart.net/community/article/detail/78)
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关于极市平台
极市平台(Extreme Mart)是深圳极视角旗下的专业的视觉算法开发与分发平台,通过为开发者提供免费算法分发,真实行业需求和丰富场景性数据等,与开发者一起搭建视觉算法市场的App Store。
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