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腾讯优图开源深度学习推理框架 TNN
深度学习对算力的巨大需求一直制约着其更广泛的落地,尤其是在移动端,由于手机处理器性能弱、算力无法多机拓展、运算耗时长等因素常常导致发热和高功耗,直接影响到 app 等应用的用户体验。
通过 GPU 深度调优、ARMSIMD 深入汇编指令调优、低精度计算等技术手段,在性能上取得了进一步提升。以下是 MNN,ncnn, TNN 框架在多款主流平台的实测性能:
注:纵轴单位:ms 测试分支:MNN:1.0.0(2020.05.07), ncnn:20200413, TNN: master(2020.06.10) 测试模型:https://github.com/alohali/bench-models
同时,TNN 通过 ONNX 可支持 TensorFlow, PyTorch, MXNet,Caffe 等多种训练框架,目前支持 ONNX 算子超过 80 个,覆盖主流 CNN 网络。TNN 所有算子均为源码直接实现,不依赖任何第三方,接口易用,切换平台仅需修改调用参数即可。
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