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    深度学习模型剪枝 更多内容
  • 各个模型深度学习训练加速框架的选择

    各个模型深度学习训练加速框架的选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速的工具,但是它们的实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集的训练。D

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  • 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

    基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • 剪枝

    剪枝 什么是剪枝 剪枝是一种大模型压缩技术的关键技术,旨在保持推理精度的基础上,减少模型的复杂度和计算需求,以便大模型推理加速。 剪枝的一般步骤是:1、对原始模型调用不同算法进行剪枝,并保存剪枝后的模型;2、使用剪枝后的模型进行推理部署。 常用的剪枝技术包括:结构化稀疏剪枝、半结构化稀疏剪枝、非结构化稀疏剪枝。

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  • 剪枝

    剪枝 什么是剪枝 剪枝是一种大模型压缩技术的关键技术,旨在保持推理精度的基础上,减少模型的复杂度和计算需求,以便大模型推理加速。 剪枝的一般步骤是:1、对原始模型调用不同算法进行剪枝,并保存剪枝后的模型;2、使用剪枝后的模型进行推理部署。 常用的剪枝技术包括:结构化稀疏剪枝、半结构化稀疏剪枝、非结构化稀疏剪枝。

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  • 分区剪枝

    分区剪枝 分区表静态剪枝 分区表动态剪枝 父主题: 分区表查询优化

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  • 分区剪枝

    分区剪枝 分区表静态剪枝 分区表动态剪枝 父主题: 分区表查询优化

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  • 分区剪枝

    分区剪枝 分区剪枝 GaussDB 提供的一种分区表查询优化技术,数据库SQL引擎会根据查询条件,只扫描特定的部分分区。分区剪枝是自动触发的,当分区表查询条件符合剪枝场景时,会自动触发分区剪枝。根据剪枝阶段的不同,分区剪枝分为静态剪枝和动态剪枝,静态剪枝在优化器阶段进行,在生成计划

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  • 分区剪枝

    分区剪枝 分区剪枝是GaussDB提供的一种分区表查询优化技术,数据库SQL引擎会根据查询条件,只扫描特定的部分分区。分区剪枝是自动触发的,当分区表查询条件符合剪枝场景时,会自动触发分区剪枝。根据剪枝阶段的不同,分区剪枝分为静态剪枝和动态剪枝,静态剪枝在优化器阶段进行,在生成计划

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  • PBE动态剪枝

    解决。 由于PBE动态剪枝是基于generic plan的剪枝,所以判断语句是否能PBE动态剪枝时,需要设置参数plan_cache_mode = 'force_generic_plan',排除custom plan的干扰。 PBE动态剪枝支持的典型场景具体示例如下: 比较表达式。

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  • PBE动态剪枝

    gplan解决。 由于PBE动态剪枝是基于generic plan的剪枝,所以判断语句是否能PBE动态剪枝时,需要设置参数plan_cache_mode = 'force_generic_plan',排除custom plan的干扰。 使用动态剪枝时,由于在生成计划阶段计划实际执

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  • PBE动态剪枝

    ble函数可以支持PBE动态剪枝 PBE动态剪枝支持表达式、隐式转换、immutable函数和stable函数,不支持子查询表达式和volatile函数。对于stable函数,如to_timestamp等类型转换函数,可能会受GUC参数变化,影响剪枝结果。为了保持性能优化,此情况

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  • 问答模型训练(可选)

    专业版和高级版机器人如果需要使用重量级深度学习,需要先单击“重量级深度学习”,然后单击“联系我们”。 图2 重量级深度学习 编辑模型信息。 轻量级深度学习:选填“模型描述”。 图3 轻量级深度学习 重量级深度学习:选择量级“中量级”或“重量级”,选填“模型描述”。 中量级:训练时长约为轻量级的3-5倍;

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  • PBE动态剪枝

    n解决。 由于PBE动态剪枝是基于generic plan的剪枝,所以判断语句是否能PBE动态剪枝时,需要设置参数 plan_cache_mode = 'force_generic_plan',排除custom plan的干扰。 PBE动态剪枝支持的典型场景具体示例如下: 比较表达式

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  • 深度诊断ECS

    登录管理控制台,进入 弹性云服务器 列表页面。 在待深度诊断的E CS 的“操作”列,单击“更多 > 运维与监控 > 深度诊断”。 (可选)在“开通云运维中心并添加权限”页面,阅读服务声明并勾选后,单击“开通并授权”。 若当前账号未开通并授权COC服务,则会显示该页面。 在“深度诊断”页面,选择“深度诊断场景”为“全面诊断”。

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  • 算法备案公示

    算法基本原理 分身数字人驱动算法是指通过深度学习生成数字人驱动模型模型生成后,输入音频来合成数字人视频的一种技术。 其基本情况包括: 输入数据:真人视频、音频。 算法原理:通过深度学习算法来学习真人视频,生成驱动该真人形象的数字人模型。通过该模型输入音频,合成数字人视频。 输出结果:数字人视频。

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  • 分区剪枝相关信息

    分区剪枝相关信息 Partition Iterator 父主题: 算子详解

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  • 数据处理场景介绍

    、相似图片等问题;在一批输入旧模型的推理数据中,通过内置规则的数据选择可以进一步提升旧模型精度。 数据增强: 数据扩增通过简单的数据扩增例如缩放、裁剪、变换、合成等操作直接或间接的方式增加数据量。 数据生成应用相关深度学习模型,通过对原数据集进行学习,训练生成新的数据集的方式增加数据量。

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  • 分区表动态剪枝

    段,对于含有多个分区键的分区表,包含任意分区键子集即可。目前分区表动态剪枝仅支持PBE(Prepare/Bind/Execute)场景和参数化路径场景。 PBE动态剪枝 参数化路径动态剪枝 父主题: 分区剪枝

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  • 参数化路径动态剪枝

    参数化路径动态剪枝 参数化路径动态剪枝支持范围如下所示: 支持分区类型:范围分区、哈希分区、列表分区。 支持算子类型:indexscan、indexonlyscan、bitmapscan。 支持表达式类型:比较表达式(<,<=,=,>=,>)、逻辑表达式。 参数化路径动态剪枝不支持子查

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  • 参数化路径动态剪枝

    参数化路径动态剪枝 参数化路径动态剪枝支持范围如下所示: 支持分区级别:一级分区、二级分区。 支持分区类型:范围分区、间隔分区、哈希分区、列表分区。 支持算子类型:indexscan、indexonlyscan、bitmapscan。 支持表达式类型:比较表达式(<,<=,=,>=,>)、逻辑表达式。

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集的特征数据不够理想,而此数据集的数据类别和一份理想的数据集部分重合或者相差不大的时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据集的特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据集和目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 创建迁移数据

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