全球開發(fā)者正在使用 NVIDIA TAO 工具套件構建 AI 視覺感知和計算機視覺應用。如今,得益于顯著的平臺增強和生態(tài)對其的大力采用,這一過程比以往任何時候都更快、更容易。
NVIDIA TAO 工具套件支持 10 多種計算機視覺和視覺 AI 模式,包括圖像分類、目標檢測、三種類型分割、光學字符識別(OCR)、動作識別、關鍵點估計、人體姿態(tài)估計、嵌入模型、孿生網(wǎng)絡等。
TAO 工具套件現(xiàn)在支持 NVIDIA NGC 上的 40 多個預訓練模型,上手應用要比以往更快。同時,TAO 的使用方式隨著各行業(yè)的模型調(diào)整工作流而持續(xù)擴展。如要了解更多信息,請參見利用 NVIDIA TAO 和視覺 AI 模型實現(xiàn)工業(yè)缺陷檢測的變革和自定義 AI 模型:使用 NVIDIA TAO 訓練字符檢測和識別模型。
大規(guī)模采用
TAO 的下載量已超過 10 萬次,TAO 預訓練模型的下載量已接近 100 萬次?,F(xiàn)在 TAO 已經(jīng)開源,解決方案提供商能夠以更加定制化的方式,將 TAO 集成到他們的服務中,并更加細致地探索平臺的內(nèi)部運作:https://github.com/nvidia?q=tao&type=all&language=&sort=
領先的 MLOps 和云服務正在使用 TAO 來改進其服務。與 MLOps 平臺(如 Weights & Biases 和 ClearML 等)的集成有助于簡化機器學習(ML)工作流,為模型訓練提供更好的實驗跟蹤。TAO 還能與各種云 ML 和 Kubernetes 服務協(xié)同工作,如 Azure ML、GCP Vertex AI、Azure AKS、AWS EKS 和 GCP GKE 等。
大型企業(yè)也正在將 TAO 整合到自己的行業(yè) AI 開發(fā)工作流中,這些企業(yè)包括消費供應鏈領域的百事可樂、制造業(yè)領域的和碩、西門子等公司,以及能源領域的埃克森美孚。世界各地的大型城市和機場也在使用 TAO。
專為 AI 工作流打造
大型和小型企業(yè)都在使用 TAO 建立自己的視覺 AI 工廠和開發(fā)工作流,越來越需要 TAO 現(xiàn)有的以下三種功能:
TAO 可以處理最新的 AI 模型和算法,包括基礎模型調(diào)優(yōu)、生成式 AI 和視覺轉換器等。
TAO 可以無縫連接 NVIDIA Omniverse Replicator 和 Stable Diffusion 等仿真方法生成的合成數(shù)據(jù)集。?
TAO 通過 NVIDIA AI Enterprise 提供開發(fā)工作流中必不可少的企業(yè)級支持。
在數(shù)萬億臺設備上部署先進的 AI
借助 TAO,NVIDIA 通過 ONNX 和 TFLite 模型導出,以及來自全球領先供應商和邊緣 AI 軟件平臺的強大生態(tài)系統(tǒng),提供了在遠端數(shù)萬億臺設備上部署最新 AI 模型的靈活性。
ARM 正在使用 TAO 來優(yōu)化 Ethos NPU 設備上的 AI 運行時。意法半導體首次在 STM32 微控制器上使用 TAO 來運行復雜的視覺 AI。Edge Impulse 和 Nota 等合作伙伴正在將 TAO 集成到其邊緣 AI 平臺中,為客戶帶來邊緣優(yōu)化的解決方案。
審核編輯:劉清
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原文標題:使用 NVIDIA TAO 為數(shù)萬億臺設備開發(fā)和優(yōu)化視覺 AI 模型
文章出處:【微信號:NVIDIA-Enterprise,微信公眾號:NVIDIA英偉達企業(yè)解決方案】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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