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阿里云大数据AI技术
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Kubernetes资源编排系列之三: Kustomize篇
Kustomize是一套采用合并思想,对Kubernetes原生配置进行管理的工具,使用无模板的方案定义应用配置。
EasyCV带你复现更好更快的自监督算法-FastConvMAE
近期FastConvMAE工作在EasyCV框架内首次对外开源,本文将重点介绍ConvMAE和FastConvMAE的主要工作,以及对应的代码实现,最后提供详细的教程示例如何进行FastConvMAE
Kubernetes资源编排系列之四: CRD+Operator篇
K8S 中的自带资源类型不足以满足业务需求,需要定制开发资源怎么办?自定义资源(Custom Resource)由此产生。那么,如何让Kubernetes认识这些自定义的资源呢?CRD(Cust
Kubernetes资源编排系列之五: OAM篇
OAM(Open Application Model)是一个标准的、基础设施无关的跨云应用部署模型,亮点在于他并不是一个程序的实现,他是一个文字定义的标准,大家只要依照这个标准去落地,就能把已有的东西
中文稀疏GPT大模型落地 — 通往低成本&高性能多任务通用自然语言理解的关键里程碑
继去年使用Transformer Encoder大模型取得中文小样本学习、英文预训练模型知识量度量双冠后,今年阿里云又在中文语言理解权威评测基准CLUE的中文零样本学习权威榜单ZeroCLUE上取得冠
YOLOX-PAI:加速YOLOX,比YOLOV6更快更强
作者:忻怡、周楼、谦言、临在 导言 目标检测(object detection)旨在定位并识别出图像中的目标物体,一直以来都是计算机视觉领域研究的热点问题,也是自动驾驶、目标追踪等任务的基础。近年来,
跨模态学习能力再升级,EasyNLP电商文图检索效果刷新SOTA
本⽂简要介绍我们在电商下对CLIP模型的优化,以及上述模型在公开数据集上的评测结果。最后,我们介绍如何在EasyNLP框架中调用上述电商CLIP模型。
动态尺寸模型优化实践之Shape Constraint IR Part II
本篇是关于Part II的介绍,主要介绍shape constraint IR的设计,实现以及一些初步的实验结果
动态尺寸模型优化实践之Shape Constraint IR Part I
在本系列分享中我们将介绍BladeDISC在动态shape语义下做性能优化的一些实践和思考。本次分享的是我们最近开展的有关shape constraint IR的工作
EasyNLP集成K-BERT算法,借助知识图谱实现更优Finetune
知识图谱(Knowledge Graph)的概念⾸次出现2012年,由Google提出,它作为⼀种⼤规模语义⽹络, 准确地描述了实体以及实体之间的关系。
阿里云EasyNLP中文文图生成模型带你秒变艺术家
本文介绍了我们在EasyNLP框架中集成了中文文图生成的功能,同时开放了模型的Checkpoint。
基于EasyCV复现DETR和DAB-DETR,Object Query的正确打开方式
DETR是最近几年最新的目标检测框架,第一个真正意义上的端到端检测算法,省去了繁琐的RPN、anchor和NMS等操作,直接输入图片输出检测框。DETR的成功主要归功于Transformer强大的建模
基于EasyCV复现ViTDet:单层特征超越FPN
ViTDet进一步改进了一些设计,证明了ViT作为backone的检测模型可以匹敌基于FPN的backbone(如SwinT和MViT)检测模型。
EasyNLP带你玩转CLIP图文检索
本文简要介绍CLIP的技术解读,以及如何在EasyNLP框架中玩转CLIP模型,让我们一起来看看吧!
阿里巴巴云原生大数据运维平台 SREWorks 正式开源
随着行业不断发展,大数据&AI也逐渐呈现云原生化的趋势。复杂的业务场景及其背后涉及到的不同技术方向的开源和自研,使得产品运维面临技术复杂度高、规模大、场景多等挑战。
阿里巴巴开源大规模稀疏模型训练/预测引擎DeepRec
经历6年时间,在各团队的努力下,阿里巴巴集团大规模稀疏模型训练/预测引擎DeepRec正式对外开源,助力开发者提升稀疏模型训练性能和效果。
阿里开源 支持10万亿模型的自研分布式训练框架EPL(Easy Parallel Library)
最近阿里云机器学习PAI平台和达摩院智能计算实验室一起发布“低碳版”巨模型M6-10T,模型参数已经从万亿跃迁到10万亿,规模远超业界此前发布的万亿级模型,成为当前全球最大的AI预训练模型。
阿里 BladeDISC 深度学习编译器正式开源
随着深度学习的不断发展,AI模型结构在快速演化,底层计算硬件技术更是层出不穷,对于广大开发者来说不仅要考虑如何在复杂多变的场景下有效的将算力发挥出来,还要应对计算框架的持续迭代。
阿里云机器学习PAI开源中文NLP算法框架EasyNLP,助力NLP大模型落地
EasyNLP 是 PAI 算法团队基于 PyTorch 开发的易用且丰富的中文NLP算法框架,支持常用的中文预训练模型和大模型落地技术,并且提供了从训练到部署的一站式 NLP 开发体验。
EasyCV开源|开箱即用的视觉自监督+Transformer算法库
EasyCV是阿里巴巴开源的基于Pytorch,以自监督学习和Transformer技术为核心的 all-in-one 视觉算法建模工具。