從Alexa和谷歌地圖導(dǎo)航等語音助手,到Bing的對話搜索,人工智能已經(jīng)成為許多人日常生活的一部分。
這些任務(wù)需要執(zhí)行深度學(xué)習(xí)推理,也可以被認(rèn)為是將人工智能應(yīng)用于場景。
為人工智能提供動力的深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是基于大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練的。將這種訓(xùn)練應(yīng)用于數(shù)字世界——識別口語、圖像或路標(biāo),或者建議你可能想買的襯衫或下一部要看的電影等,這就是推理。
GPU上推理應(yīng)用的范圍之廣可能讓您大吃一驚。 從木材行業(yè)到古代日本文本的研究,它無處不在。
下面即將為您呈現(xiàn)運(yùn)行在GPU上的四種不同的推理方式。
打擊詐騙
PayPal正在使用GPU上的深度學(xué)習(xí)推理來精確定位欺詐性交易,并幫助確保它們不會再次發(fā)生。
這家公司每天處理數(shù)百萬筆交易。人工智能的進(jìn)步,尤其是基于邏輯回歸的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型使其能夠過濾掉欺騙商家的行為,并打擊非法產(chǎn)品的銷售。
通過確定某些交易失敗的原因和發(fā)現(xiàn)提高工作效率的機(jī)會,深度學(xué)習(xí)模型還可以幫助PayPal來優(yōu)化其運(yùn)營。
而且,由于這些模型總是在學(xué)習(xí),它們可以根據(jù)人們的興趣提供相關(guān)的廣告,從而使用戶體驗(yàn)個(gè)性化。
洞察天氣
總部位于波士頓的ClimaCell公司正致力于通過密切傾聽大自然的強(qiáng)大聲音,為天氣預(yù)報(bào)帶來前所未有的速度、精度和準(zhǔn)確性。
該公司利用GPU的推理,提供超本地化、高分辨率的“近距離預(yù)報(bào)”,可以幫助企業(yè)和人們在鋪路項(xiàng)目、風(fēng)力發(fā)電、以及規(guī)劃每日通勤以避免惡劣天氣等方面做出更好的決定。該公司還提供預(yù)測和歷史數(shù)據(jù)。
ClimaCell的GPU模型在運(yùn)行中
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),該公司編寫了一種軟件,可以將現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)中的信號轉(zhuǎn)換成傳感器,從而分析周圍環(huán)境并提取實(shí)時(shí)天氣數(shù)據(jù)。
ClimaCell的網(wǎng)絡(luò)可以快速分析這些信號,并將它們與美國國家海洋和大氣管理局 (National Oceanic and Atmospheric Administration,簡稱NOAA) 的數(shù)據(jù)整合起來,然后使用運(yùn)行在NVIDIA GPU加速器上的預(yù)測模型將它們結(jié)合在一起。
檢測癌癥
乳腺X光機(jī)在檢測乳腺癌方面很有效,但卻比較昂貴。在許多發(fā)展中國家,該機(jī)器很少在大城市以外的地區(qū)普及。
Mayo診所的研究人員Viksit Kumar正在領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)工作,利用GPU支持的推理技術(shù),通過超聲波設(shè)備更準(zhǔn)確地對乳腺癌圖像進(jìn)行分類,這種設(shè)備在全世界范圍內(nèi)都更便宜,也更容易獲得。
根據(jù)他們的研究論文,Kumar和他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)能夠非常準(zhǔn)確地檢測和分割乳腺癌腫塊,很少出現(xiàn)假陽性。
紅色輪廓顯示了人工分割的腫瘤邊界,而深度學(xué)習(xí)預(yù)測的邊界以藍(lán)色、綠色和青色顯示。
該團(tuán)隊(duì)使用NGC注冊表中的TensorFlow深度學(xué)習(xí)框架容器在NVIDIA GPU上進(jìn)行本地處理。它還使用NVIDIA V100 Tensor核心GPU在AWS上使用相同的容器。
最終,Kumar希望將超聲波圖像用于其他類型疾病的早期檢測,如甲狀腺癌和卵巢癌。
制作音樂
MuseNet是一個(gè)來自人工智能研究組織OpenAI的深度學(xué)習(xí)算法演示,它可以使用10種樂器和許多不同的風(fēng)格自動生成音樂——從流行音樂到古典音樂。
通過將不同的樂器和聲音應(yīng)用到算法生成的音樂中,人們可以創(chuàng)建全新的曲目。演示使用NVIDIA V100 Tensor 核心 GPU來完成這個(gè)推理任務(wù)。
使用此演示,您可以對您最喜歡的歌曲進(jìn)行改編。比如加入吉他、去掉鋼琴、加入鼓點(diǎn),或者把它的風(fēng)格改成爵士樂或者古典搖滾。
該算法并不是為了模仿人類對音樂的理解而編寫的。相反,它接受了數(shù)十萬首歌曲的訓(xùn)練,使它能夠?qū)W習(xí)音樂中普遍存在的和弦、節(jié)奏和曲風(fēng)。
其72層網(wǎng)絡(luò)使用NVIDIA V100 Tensor 核心 GPU和cuDNN加速的TensorFlow深度學(xué)習(xí)框架進(jìn)行訓(xùn)練。
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原文標(biāo)題:人工智能推理應(yīng)用于場景的四大典型方式
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