彩神彩票Horovod成就分布式深度学习金标准,Uber专家将在AI计算大会分享

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大多数人对Uber在人工智能领域的认知原困 都来自于自动驾驶,但实际上Uber在人工智能底层技术上有的是卓越的贡献,其开源的分布式深度学习框架Horovod是世界上最优秀的人工智能训练加速框架之一,数以万计的人工智能开发者和组织从中受益。8月28日,在北京举行的2019人工智能计算大会(AICC2019)上,Uber深度学习平台经理宁旭将在大会主论坛上分享怎么都还可以更好的使用Horovod加速AI模型训练。

Horovod流行的肩头是AI算力需求的急剧增加

Horovod实质上是Uber开发并开源的一套先进的分布式系统,它从不依赖于某个框架,要是采用目前业界广泛认可的基于环形All-reduce彩神彩票通信的同步SGD算法,通过计算与通信异步、梯度合并、梯度压缩等设备间通信优化手段,完成allreduce、allgather等集体操作通信工作。你这一 形态使得Horovod可不都还可以 非常方便地与主流深度学习框架TensorFlow、PyTorch、 MXNet等进行匹配,在大规模GPU集群上的训练性能远高于原生框架的训练性能,提供非常高效的分布式训练性能加速。Horovod的另一大优点在于其提供的接口极为简单,用户只需修改几行代码,就可实现显著的训练性能提升。

Horovod虽然受到太多AI开发者与研彩神彩票究机构的青睐,其肩头的原困 在于太多的机器学习模型对数据和计算能力需求急剧增加。在大帕累托图情況下,AI模型可不都还可以 在单个或多GPU平台的服务器上运行,但随着数据集的增大和训练时间的增长,有时训练必须一周甚至更长时间。否则,AI开发者们不得不寻求分布式训练法律法律依据来缩短模型训练的时间。

Uber分享Horovod的“独家秘笈”

Uber目前原困 将深度学习应用到了全都公司业务中,从自动驾驶搜索路线到防御欺诈等。Uber深度学习平台经理宁旭认为,训练现代繁杂的深度学习模型必须大量的计算。将计算扩展到多个GPU面临两大挑战:低成本、高效的GPU间通信库,以及用户代码原困 会突然出现较大的更改。而Horovod成功地外理了这两大问提。

在AICC2019上,宁旭将带来《利用Horovod进行分布式深度学习》的主题演讲,不仅将现场分享怎么都还可以通过Horovod在TensorFlow、Keras、PyTorch和MXNet中实现更慢、更轻松的分布式训练,讲解Horovod的操作法律法律依据,同时也将披露Uber最近在橡树岭国家实验室进行的一项案例研究,讲述Horovod在世界上最快的超级计算机上实现百亿亿级计算。

宁旭曾带领Uber大数据和基础设施领域的团队负责全都开源项目,在机器学习、深度学习、大数据和大规模计算、网络、存储问提方面有宽裕的经验。在加入Uber随后,宁旭曾在Facebook、Akamai和Microsoft以及几家初创公司工作。

AICC2019精彩纷呈

本届AICC 2019可谓精彩纷呈,核心板块为主论坛与自动驾驶、产业AI创新、AI计算与基准测试、AI+视觉计算、AI+创投五大主题论坛,其中主论坛嘉宾云集了来自中国工程院、英国皇家工程院、百度、中国新一代人工智能发展战略研究院、浪潮、Facebook等机构的AI产学研顶尖专家学者,共聚一堂解读AI产业趋势,分享前沿AI计算技术。大会同期举行的AI千人训练营将邀请百度、平安科技、浪潮的资深AI工程师讲解最新AI计算技术与应用,帮助学员从零入门AI。

AICC 2019主论坛嘉宾阵容

与此同时,AICC2019大会期间还将重磅发布《2019-2020中国AI计算力发展报告》,表态中国AI计算力城市榜单与热力分布等重要研究成果,为AI投资、创业与就业提供科学指导。

AICC大会由中国工程院信息与电子工程学部主办,浪潮集团承办,旨在围绕人工智能的产业需求研讨AI计算,促进AI技术创新、公司合作 法律法律依据发展与人才培养。目前,AICC大会已成为AI计算领域最具分量的前沿技术交流平台,每年有的是吸引数千名AI产业与技术领袖、顶级AI专家和AI开发者等参与。

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