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Fork 1 关注 14

CubeAI ★ 智立方目前包括AI在线训练、自动化模型发布与部署、可视化AI能力开放等子平台和功能模块。其核心作用在于打通AI模型开发至实际生产应用之间的壁垒,加速AI创新和应用进程,促进AI应用从设计、开发直到部署、运营整个生命周期的自动化快速迭代和演进。

浏览量:4085 下载量:793 项目类别: 其他
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Fork 4 关注 9

简介

原始仓库地址:https://git.pcl.ac.cn/rtbian/mindspore_pretrain_bert.git

浏览量:2594 下载量:56 项目类别: 智慧医疗
6 months前更新

RISC-V开源芯片设计系统级验证及原型平台SERVE(System Emulation and Prototyping for RISC-V Environment)涵盖精简普及型(SERVE.r)、高性能增强型(SERVE.i)、多节点集群型(SERVE.s)及云化服务型(SERVE.c)等多种不同规格版本,满足不同类型用户进行RISC-V软硬件系统级协同设计及验证评估的差异化需求;同时提供支持自研新型标签化冯•诺伊曼体系结构(LvNA)的SERVE.v版本,有效提升不同应用负载的服务质量,降低应用执行过程中的不确定性。 **平台主要特点:** - 实现RISC-V硬件系统的独立自治 - 可在上电后自动运行并直接控制平台上真实的物理接口 - 支持在RISC-V处理器核上运行标准Linux和Debian等主流软件生态 SERVE.r平台基于低成本、低功耗、便于携带的商用PYNQ FPGA板卡构建,并通过简单的使用方法,使用户迅速开展RISC-V软硬件原型系统开发。

浏览量:4761 下载量:321 项目类别: 人工智能芯片
over 1 year前更新
RISCV IDE Java
Fork 3 关注 8

首款国产RISCV集成开发环境,基于图形化界面,一键式安装,主要特点: l 编译器支持代码长度优化:二进制代码长度比公版优化最大10-30%; l 启动速度快、功能强大、界面简洁清晰; l 集成SPIKE模拟器; l 提供中英文两个版本; l 功能可定制:可以根据用户体系结构的需求,提供编译器、调试器等定制服务; l 支持Windows和Linux操作系统。 l 支持GD32VF103C-START和GD32VF103V-EVAL

浏览量:2357 下载量:489 项目类别: RISC-V
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OpenI 章鱼(OPENI-OCTOPUS)是一个集群管理和资源调度系统,最初由 微软研究院(MSR),微软搜索技术中心(STC),北京大学,西安交通大学,浙江大学和中国科学技术大学联合设计并开发,由鹏城实验室、北京大学 、中国科学技术大学和 AITISA 进行维护。 - 支持在GPU集群中运行AI任务作业 - 支持主流的深度学习框架 - 启智采用microservices 结构 - 利用Kubernetes 来部署、管理和调度 - 完全开源:遵守Open-Intelligence许可

浏览量:4339 下载量:204 项目类别: 其他
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AITISA视觉特征编码参考实现。AITISA视觉特征描述子,包含了深度特征图、CDVS特征、CFENet单步物体检测器特征和人体骨架特征。

浏览量:1960 下载量:261 项目类别: 图像识别
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Fork 1 关注 7

uavs3d是一款全平台覆盖的高性能AVS3解码器,具备以下特性: 1. 对齐HPM4.0参考软件,通过AVS标准组AVS3 H轮符合性测试码流测试。 2. 支持Android/IOS/Windows/Linux/MacOS等系统运行; 3. 针对ARM32/ARM64/X86架构处理器深度优化; 4. 全平台支持高位深(10bits)解码; 5. 支持高效并行解码。

浏览量:793 下载量:46 项目类别: 其他
about 1 year前更新

**项目简介** 为促进在校学生利用暑假时间提升自我能力,中科院软件所与华为OpenEuler项目在今年共同举办了 “开源软件供应链点亮计划——暑期2020”项目。本次鹏城汇智开源平台作为社区已经加入这一计划,提供若干项目需求。欢迎有能力、有热情、有时间的小伙伴们参加,鹏城汇智愿意和大家一起,为国内的开源生态添砖加瓦。 **一、PhoneBit项目** 中山大学无人系统研究所作为计划中的一员,向小伙伴们推出最新的开源移动端神经网络部署框架PhoneBit。欢迎各位加入到项目中,进行各种酷炫的应用开发。 PhoneBit是业界首个基于手机GPU的高能效的二值神经网络前向推理引擎,由中山大学无人系统研究所陈刚副教授和黄凯教授联合鹏城实验室共同开发。该框架针对移动端GPU进行高度优化,相比现有的框架,在进行二值神经网络推理的同时,可大幅提升推理速度,降低计算消耗的电量以及带来更高的能耗比。 相比于CNNdroid, PhoneBit对比其CPU模式可平均提升速度794倍,对比其GPU模式可平均提升速度35倍。相比于TensorFlow Lite,PhoneBit相对其CPU模式平均提升了12倍,相对其GPU模式平均提升了15倍,相对其CPU 8bit量化模式平均提升了6倍。 相比于daBNN(一个最新的基于ARM的二值神经网络框架,于2019年8月由京东AI开源),在使用小米5手机(Snapdragon 820 芯片)运行Bi-Real Net 18(一种二值化的ResNet-18网络)的情况下,PhoneBit实现了2.60倍速度提升,2.62倍更低的功耗,6.8倍更高的能效比 如今,PhoneBit框架正式在鹏城汇智开源代码托管平台上开源,提供了基于java的API支持,并提供Android Studio上的手机APP应用样例工程。 项目地址: https://code.ihub.org.cn/projects/915 开源协议:Apache License 2.0 - **项目导师** • 陈刚 - **1. 二值目标检测网络的设计与训练** 项目描述:目标检测作为图像理解中的重要一环,其任务是找出图像中所有感兴趣的目标(物体),确定它们的位置和大小,是深度学习中的重要应用之一。目前有许多优秀的二值神经网络模型,大多都使用的是全精度的网络。但由于PhoneBit框架主要针对二值神经网路进行加速,需要对网络进行二值化处理,并保持一定的精度,以便于部署到移动设备上。 • 项目难度:简单 • 项目社区导师:陈刚 • 导师联系方式:cheng83@mail.sysu.edu.cn • 合作导师联系方式(选填):无 • 项目产出要求: o 训练得到一定精度的二值目标检测网络 • 项目技术要求: o 机器学习基础 o 神经网络开发及模型训练能力 • 相关的开源软件仓库列表: o https://github.com/pjreddie/darknet o https://code.ihub.org.cn/projects/915/repository/PhoneBit 开源协议:Apache License 2.0 - **2.PhoneBit框架上的二值目标检测模型部署** • 项目描述:为了减少模型体积,降低计算难度,训练后的模型需要进行压缩和格式转换后,才可部署到PhoneBit框架中。在PhoneBit开源仓库下,提供了一款将.onnx类型的二值分类模型转换为.phonebit类型模型的示例代码。可以参考示例代码,针对二至目标检测模型进行改进及优化,实现模型转换与部署。 • 项目难度:适中 • 项目社区导师:陈刚 • 导师联系方式:cheng83@mail.sysu.edu.cn • 合作导师联系方式(选填):无 • 项目产出要求: o 将训练得到的二值目标检测模型转换为PhoneBit格式 o 使用PhoneBit框架成功进行前向推断 • 项目技术要求: o 模型数据提取 o 数据的压缩、转换处理 • 相关的开源软件仓库列表: o https://code.ihub.org.cn/projects/915/repository/PhoneBit 开源协议:Apache License 2.0 - **3.基于PhoneBit框架上的移动二值目标检测模型应用** • 项目描述:目前手机的计算能力愈来愈高,已逐步具备进行快速模型部署的能力。PhoneBit框架基于手机GPU进行高度优化,能实现基于手机的快速前向推断。在PhoneBit开源仓库下,提供了二值图像分类网络的Android部署APP示例工程。可以参考示例工程,根据目标检测任务的特性设计APP,实现模型的应用。 • 项目难度:适中 • 项目社区导师:陈刚 • 导师联系方式:cheng83@mail.sysu.edu.cn • 合作导师联系方式(选填):无 • 项目产出要求: o 在Android上使用APP进行快速目标检测 • 项目技术要求: o Android应用开发能力 • 相关的开源软件仓库列表: o https://code.ihub.org.cn/projects/915/repository/PhoneBit 开源协议:Apache License 2.0 **二、实训类项目** - **实训项目内容编写-心血管疾病预测** • 项目描述: • 实训内容主题:心血管疾病预测 • 在分类问题中,分类的目的是从一系列数据中选择出一个分类(如,给出一张包含苹果或橘子的图片,识别出图片中是哪种水果)。本项目采用心血管疾病数据集,数据集提供11个特征值和1个目标值,包含70000个患者记录数据。通过构建一个算法模型,来预测样本是否患有心血管疾病。 • 本实训主要介绍如何实现“心血管疾病预测模型”的开发,通过该实训项目,可以使实训受众了解预测模型的开发。 • 项目难度:适中 • 项目社区导师: 陈亚云 • 导师联系方式: 563880696@qq.com • 合作导师联系方式(选填):无 • 项目产出要求: o 输出基于《心血管疾病预测模型》的实训课件内容 • 项目技术要求: o 数据清洗 o 数据可视化 o 需熟悉python代码 o 会机器学习算法 • 相关的开源软件仓库列表: o https://www.kaggle.com/sulianova/cardiovascular-disease-dataset 开源协议:BSD-3-Clause - **实训项目内容编写-新冠病毒传播预测** • 项目描述: • 实训内容主题:预测新冠状病毒的传播 • 新冠状病毒的爆发正在发展成一场重大的国际危机,并开始影响人们的正常生活和国家经济的发展。如果能够预测病毒如何在不同国家和地区传播,建立一个强大的预测模型,有助于缓解风险。这项任务的目标是建立一个预测病毒扩散的模型。 • 本实训主要介绍如何实现“预测新冠状病毒的传播”的开发,通过该实训项目,可以使实训受众了解预测模型的开发。 • 项目难度:适中 • 项目社区导师: 陈亚云 • 导师联系方式: 563880696@qq.com • 合作导师联系方式(选填):无 • 项目产出要求: o 输出基于《预测新冠状病毒的传播》的实训课件内容 • 项目技术要求: o 数据清洗 o 数据可视化 o 需熟悉python代码 o 会机器学习算法 • 相关的开源软件仓库列表:https://www.kaggle.com/sudalairajkumar/novel-corona-virus-2019-dataset 开源协议:BSD-3-Clause

浏览量:1322 下载量:1 项目类别: 其他
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水下目标检测算法赛是由国家自然基金委、鹏城实验室和湛江市人民政府联合主办全国水下机器人(湛江)大赛的第一阶段。本次比赛紧扣水下目标检测算法领域,创新的将人工智能与水下机器人进行有机结合,把真实水下环境的光学图像和声学图像开放给更广泛的人工智能和算法研究群体,树立了一个目标检测和识别的新领域。比赛分为「光学图像目标检测」和「声学图像目标检测」两个赛项。 本项目收集了「声学图像目标检测」赛项的相关数据集,希望这些数据能够对相关领域的研究者有所帮助。

浏览量:703 下载量:3 项目类别: 图像
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半自动标注系统是基于BS架构,由鹏城实验室自主研发,集成目标检测、视频跟踪、ReID分类、人脸检测等算法,实现了对图像,视频的自动标注,并可以人工对自动标注结果进行调整得到最终标注结果,同时也可以对视频、图片、医疗相关的数据进行人工标注。 半自动标注系统主要功能有:用户管理,数据集管理,自动标注,人工标注,ReID标注,车流统计,视频标注,医疗CT标注,超大图像标注,模型管理与重训,报表管理。数据标注过程一个非常重要的因素是数据安全,在标注使用中防止数据泄露,采用基于web标注工具是有效避免数据泄露的措施之一。 半自动标注系统以保证性能的情况下最小化人工标注代价为目标,不断提升自动标注效率,减少人工标注和人工参与过程。

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ihub@pcl.ac.cn 鹏城实验室人工智能研究中心

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