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如何评价Google最新发布的增强型风格迁移算法

与之前快速迁移风格的方法不同,这种同时建模多种风格的方法让用户能实时与风格迁移算法进行交互,而且可以基于多个风格的混合进行自由创造。...Algorithm of Artistic Style》中一种使用深度卷积神经网络(CNN)分类器的方法开发而来,其系统核心是利用神经表征来进行分离,再组合随机图片的内容和风格,以此来实现一个可用来描绘艺术图像的算法...该算法利用一个多层的卷积神经网络(CNN)抽象出给定绘画作品里一些高级的隐藏特征用来模仿绘画风格,并把这个绘画风格应用到一个新的图片上。...此外,该算法会寻找一张给出该 CNN 的底层中同种类型激活(activation)的图像,这些底层会获取风格的输入(宽笔触和立体美感等等)。另外,该算法还会在更高层产生激活。...小结: 从各方的评论及反馈来看,相较于Prisma,Google最新发布的增强型风格迁移算法有相同点,也有不同点。

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服务器带宽独享跟共享有什么区别103.36.166.x

独享带宽独享带宽针对对带宽有较高的要求,其业务的内容和性质决定只有使用独立的带宽资源才能满足品质的需求,而这种只给单独客户使用的带宽资源称为独享带宽.使用独享带宽,整个带宽资源归属于一个客户独享带宽的优点是可自由使用带宽量...,能保证速度和网络质量共享带宽共享带宽方式就是运营商会默认地对每个机架配备一定的带宽资源,然后由这个机架内的所有服务器去共享使用这些带宽,不去关心每台服务器具体的带宽使用情况,针对业务中对带宽无特别要求的客户...使用共享带宽的好处就是经济,多个用户共同使用使用共享带宽的弊病在于一个机架内甚至是几个机架内的所有服务器合用一定量的带宽,根据每台服务器应用的不同,有的服务器会抢占比较大的带宽,这样一来就会影响其他服务器的带宽使用...所以共享带宽只能应用于对带宽几乎没有特殊要求的客户。

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深度学习为图片压缩算法赋能:节省55%带宽

本文来自图鸭科技团队的投稿,他们用深度学习技术设计、优化图片压缩算法,在保证图像画质的情况下能节省55%带宽。本文将介绍实现方法及测试对比。...这两大技术都各有优劣,为了最大程度的应对市场需求采用深度学习技术做图片压缩算法已受到业界越来越多的关注。...深度学习技术设计图片压缩算法 通过深度学习技术设计压缩算法不仅能在不借助HEVC的情况下设计出更适合商用的更高压缩比的图片压缩算法,还可以在保持图片画质同时,尽可能降低图片体积。...图2:用深度学习进行图片压缩示意图 如何评判压缩算法?...那如何进一步优化算法?再看下BPP的计算公式。

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5G光传送网技术

CO节点作为综合接入节点,要求支持丰富的接入业务类型,同时对带宽和时延有很高要求。分组增强型OTN设备可以很好的兼顾上述需求。...而分组增强型OTN集成的 WDM能力可以实现到郊县的长距传输,并按需增加传输链路的带宽容量。...二层网络切片承载方案的切片间业务是逻辑隔离,不同切片间业务可以共享物理带宽。可根据5G不同网络切片的性能需求选择不同的承载方案。...此类技术通过频谱复用、 多电平叠加、带宽补偿等DSP算法,利用较低波特率光电器件实现多倍(2倍、 4倍或更高)传输带宽的增长,例如:DMT(Discrete Multi-Tone,离散多频音调制)技术、...其中除了协同切片算法外,传送网络的北向切片API将是支撑端到端切片协同的关键纽带。

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深度学习算法中的参数共享(Parameter Sharing)

引言在深度学习算法中,参数共享(Parameter Sharing)是一种重要的技术,它通过共享模型的参数来减少模型的复杂度,并提升模型的性能和泛化能力。...本文将介绍参数共享的概念、原理以及在深度学习算法中的应用。参数共享的概念参数共享指的是在模型的不同部分使用相同的参数。...在传统的机器学习算法中,每个特征都有自己独立的参数,而在深度学习算法中,通过参数共享,多个特征可以共享同一个参数,从而减少参数的数量。...参数共享的应用参数共享在深度学习算法中有广泛的应用,下面介绍几个常见的应用场景:卷积神经网络(CNN)在卷积神经网络中,参数共享被广泛应用于卷积层。...总结参数共享是深度学习算法中的一种重要技术,通过共享模型的参数来减少模型的复杂度,并提升模型的性能和泛化能力。参数共享的原理是基于特征的局部性假设,认为相邻的特征之间具有相似的统计特性。

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IP路由协议简析

RIP 路由信息协议 IGRP 内部网关协议 EIGRP 增强型内部网关路由协议 OSPF 开放最短路径优先 3种动态路由: 距离矢量:RIP/RIPv2  IGRP EIGRP 链路状态:OSPF 混合...链路状态协议度量值 传输延迟 链路的可靠性 链路的带宽 通信负载 最大传输单元 成本 RIP 路由信息协议 IGP 路由域或自助系统内部传送路由更新 EGP 路由域或自主系统之间传送路由更新 1 无限记数...没有动态负载均衡,汇聚缓慢,路由更新占用网络带宽,固定成本度量值,跳数限制 不适合大型网络和实时网络应用的互联网络 RIPV2 密码认证,子网掩码支持,下一跳标识,多播 缺点: 最大跳数限制 无限记数...)+(K2*带宽)/(256-负载)+(K3*延迟) 计时器: 1 更新计时器 90s 2 保留计时器 280s 3 清除计时器 630s 汇聚机制 触发更新 抑制 水平分割 毒性反转 EIGRP 增强型内部网关路由协议...enhanced interior gateway routing protocol 邻居发现和恢复:使用hello分组周期性探测网络中可用路由 可靠的传输协议 DUAL(扩散刷新算法)有限状态机:广播路由

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cvm拉同地域cos上的大文件,NDM能达到500MBs左右的速度(增强型极速型云盘)

如下图,ndm未响应,任务管理器→ 详情→ 找到进程→ 右键分析等待链→ 卡在了threadid 2200的线程上 cvm拉同地域cos上的大文件,能达到500MB/s左右的速度(增强型/极速型云盘)...假设内网带宽在4Gbps以上,瓶颈不是网卡,cvm拉同地域cos上的大文件,能达到500MB/s左右的速度(增强型云盘)。...ABCD A.如果内网带宽3Gbps,下载不可能达到500MB/s左右的下载速度 B.如果云盘是增强型以下的云盘,达不到500MB/s左右的下载速度,因为增强型以下最好性能的SSD云盘才260MB/s的速度...C.假设COS服务端无内网限制,最主要影响内网拉取COS文件速度的因素就是CVM内网带宽、云盘能力、下载器是否多线程 D.如果是迅雷这种p2p下载工具,下载windows iso这类大文件,很容易把公网入带宽拉到上限

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如何使用FPGA来设计智能网卡(SmartNIC)以提高服务器的计算能力

3.通过在更快速的硬件而不是较慢的软件中去执行卸载功能,从而提高有效网络带宽和吞吐量。 提供附加的、灵活的功能,它们都易于适应新的和不断变化的网络和存储协议。...这些多核智能网卡在这些较高的数据速率下无法达到所需的峰值带宽。同时,多核智能网卡ASIC中的固定功能引擎无法扩展去处理新的加密或安全算法,这是因为它们缺乏足够的可编程性,只能适应算法的细微改变。...FPGA增强型智能网卡 对向后兼容性的需求催生了另一种类型的智能网卡——即FPGA增强型智能网卡,它为网卡增加了FPGA功能。...一个FPGA增强型智能网卡设计中的板载FPGA能够显著提高性能和扩展功能。 有三种方法可以开发FPGA增强型智能网卡设计。第一种方法是简单地将FPGA连接到现有的网卡。...注意 智能网卡FPGA或ASIC与外部DRAM之间的接口必须满足正被交换的以太网通信带宽要求。 ?

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百微秒时延,腾讯云云硬盘CBS架构深度解密

吞吐维度 吞吐维度指的是带宽。...现在很多大数据场景、AI 训练的场景对带宽的需求非常大,SSD 云盘提供的 260 兆的带宽,跟用户需求是有落差的,所以除了在延时上需要做到极致以外,带宽方面也要满足用户的需求。 2....CBS(增强型云盘)网络 极速云盘用的是 RDMA 网络,增强型云盘用的是 TCP 网络,TCP 网络是延时消耗的大头,内核协议处理占了整个网络延时的百分之八九十,如果还是用 TCP 网络的话就看如何解决掉内核占消耗比较高的问题就可以了...Q:不同大小 IO 通过不同方式复制,大 IO 通过 raft 之类的算法么?小 IO 直接复制到三个 store,是自己实现的复制算法么?...A:CBS 没有使用raft 算法,数据复制部分是使用自研的算法。 Q:新的架构在容灾层面怎么考虑的? A:分为两个层面,一个是元数据层面,一个是数据层面。元数据层面分为集群元数据和存储原数据。

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COS CFS CBS产品对比

产品存储类型对比 COS CFS CBS 标准存储、低频存储、低频存储多AZ、智能分层存储、归档存储,详细参照 标准型文件系统、性能型文件系统,详细参照 高性能云硬盘、SSD 云硬盘、增强型 SSD 云硬盘...企业文件共享:在拥有众多员工的企业中,员工办公需要共享和访问相同的数据集。管理员可以通过 CFS 创建文件系统,以便组织中的个人访问,还可为用户和组在文件或目录级别上设置权限。...数据库:业务核心数据库需要支持应用高峰期的密集访问,要求磁盘具有持续稳定的高性能和低时延,腾讯云增强型 SSD 云硬盘采用新一代自研存储引擎搭配 NVMe 标准 SSD,实现了基于全 SSD 存储介质和分布式架构...支从持文件系统权限组控制权限 支持CAM从账户层面控制权限 产品监控与告警 COS CFS CBS 存储空间、外网流量、内网流量、CDN 回源流量、上传流量、数据读取、存储读请求、存储写请求、状态码等,详细参照 存储量、读取带宽...、写入带宽、读取IOPS、写入IOPS等,详细参照 硬盘读 IOPS、硬盘写 IOPS、硬盘读流量、硬盘写流量、硬盘 IO 等待时间、硬盘 IO 服务时间、硬盘 IO 繁忙比率、磁盘使用率等,详细参照

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使用匈牙利算法对局域网共享软件有哪些好处

在局域网共享软件中,匈牙利算法主要应用于解决资源分配的问题。局域网共享软件可能存在多个用户同时访问同一文件或打印机的情况,为了确保资源的公平共享,需要对资源进行分配。...通过匈牙利算法,可以将多个用户和多个资源分别表示为二分图的左右两个部分,并利用匈牙利算法来寻找最大匹配。通过该算法,可以确定哪些用户可以访问哪些资源,从而实现资源的合理分配和共享。...在局域网共享软件中,可能会有大量的用户和资源需要进行匹配,因此匈牙利算法的时间复杂度比其他算法更优秀,可以在较短的时间内完成资源分配。...适用性强:匈牙利算法可以用于解决二分图最大匹配问题,而在局域网共享软件中,用户和资源之间的关系可以视为一个二分图,因此匈牙利算法可以方便地应用于资源分配和共享。...综上所述,匈牙利算法在局域网共享软件中具有时间复杂度低、算法实现简单、适用性强和可扩展性强等优势,可以为用户提供高效、公平和可靠的资源分配和共享服务。

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【重识云原生】第四章云网络4.9.4.2节——智能网卡实现

3、FPGA 增强型智能网卡,将 FPGA 与 ASIC 网络控制器相结合。         ...这些多核智能网卡在这些较高的数据速率下无法达到所需的峰值带宽。同时,多核智能网卡 ASIC 中的固定功能引擎无法扩展去处理新的加密或安全算法,这是因为它们缺乏足够的可编程性,只能适应算法的细微改变。...通过利用 FPGA 中固有的大量硬件并行性来复制这些流水线,可以提供巨大数据性能,足以满足基于更快的以太网网络的下一代数据中心架构的高性能、高带宽、高吞吐量需求。...1.4 FPGA 增强型智能网卡         对向后兼容性的需求催生了 FPGA 增强型智能网卡,它为多核智能网卡增加了 FPGA 功能。...一个 FPGA 增强型智能网卡设计中的板载 FPGA 能够显著提高性能和扩展功能。

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「模型减重」神器增强型 SmoothQuant,让大模型狂掉 34

英特尔增强型 SmoothQuant 给出了解决方案。 本文介绍了可提升大语言模型的训练后量化表现的增强型 SmoothQuant 技术,说明了这项技术的用法,并证明了其在准确率方面的优势。...大语言模型部署面临的挑战 大语言模型在执行自然语言处理和自然语言生成任务方面表现出色,但其训练和部署颇为复杂,主要面临以下挑战: AI 与内存墙(9) 瓶颈问题:算力每两年提高 3.1 倍,内存带宽却只提高...1.4 倍; 网络带宽挑战:训练大语言模型需要采用分布式系统,这对网络带宽提出了较高要求; 系统资源有限:训练后的模型往往会部署在算力和内存资源均有限的系统上。...结果 本文提出的增强型 SmoothQuant 的主要优势在于提高了准确率。...-1b7 模型上,本文提出的增强型 SmoothQuant 的准确率比默认的 SmoothQuant 分别高 5.4% 和 1.6%。

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5G的网络切片功能概述「建议收藏」

5G支持端到端网络切片 (1)包括无线接入网络 (2)核心网控制面 (3)核心网用户面 不同网络切片的网络功能可共享,典型的共享包括 (1)基站共享 (2)控制面功能共享,如AMF共享 (3)核心网用户面功能不共享...UE可同时接入共享AMF的多个网络切片,最多可同时接入8个切片 目前定义了三种类型的网络切片: eMBB、URLLC、MloT(高带宽、低时延、面向大连接) 网络切片的类型和标志 S-NSSAI:网络切片标识符...以确保漫游场景中终端用户的一致性 NSSAI:网络切片选择辅助信息,是S-NSSAI的集合 标准化的切片类型在R15版本定义了3种类型的网络切片: EMBB、URLLC、Mlot eMBB:SST值为1 适用于5G增强型移动带宽...切片网元部署形态可以共享也可以独占,根据不同的业务场景可以根据不同的资源情况进行分类占用。

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中国香港浸会大学与MassGrid发布低带宽高效AI训练新算法

2018年,中国香港浸会大学异构计算实验室与MassGrid合作,通过研究提出一种可用于低带宽网络的全局Top-k稀疏化的分布式同步SGD算法,并通过实验论证出在低带宽网络下也能高效进行AI训练。...在多种神经网络和数据集进行了实验验证,实验结果表明gTop- k S-SGD在低带宽网络GPU集群上(MassGrid矿机集群)显着地提高系统的扩展效率。...△ 图2 从Top-k算法中选择k个梯度进行模型更新的收敛结果 gTopKAllReduce:gTop-k稀疏化的高效AllReduce算法 从表1可以看到AllGather集合对从不规则索引进行...算法伪代码为图4所示。...另一方面,通信和稀疏化的时间远小于使用ResNet20和ResNet-50计算的时间,这表明通信计算比率低,因此即使在低带宽网络上,扩展效率也可高达80%。

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企业官网如何选择合适的腾讯云服务器

3、带宽 带宽是一个网站打开速度的直接体现,带宽越大,访问的时候,打开速度就越快。用户可根据自己网站需求购买,能够存放自己数据以及网站正常运行时配置基础上,最好能有额外空余配置,用来面对突发情况。...同时我们一定要合理利用腾讯云临时增加带宽的功能,如果我们在某一段时间网站访问量会爆发式增长(例如网站做推广了、企业正在做营销类活动了等等),合理利用腾讯云服务器的临时增加带宽功能,既可以保证我们网站的正常运行...,同时又不会额外增加过高的带宽成本。...腾讯云目前提供的主流云硬盘为高性能云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘、通用型SSD云硬盘,没有特别需求的话选择高性能云硬盘就可以了,价格是最便宜的,如果对云盘的读写速度要求比较高,推荐选择增强型SSD

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转:使用匈牙利算法对局域网共享软件有哪些好处

在局域网共享软件中,匈牙利算法主要应用于解决资源分配的问题。局域网共享软件可能存在多个用户同时访问同一文件或打印机的情况,为了确保资源的公平共享,需要对资源进行分配。...通过匈牙利算法,可以将多个用户和多个资源分别表示为二分图的左右两个部分,并利用匈牙利算法来寻找最大匹配。通过该算法,可以确定哪些用户可以访问哪些资源,从而实现资源的合理分配和共享。...在局域网共享软件中,可能会有大量的用户和资源需要进行匹配,因此匈牙利算法的时间复杂度比其他算法更优秀,可以在较短的时间内完成资源分配。...适用性强:匈牙利算法可以用于解决二分图最大匹配问题,而在局域网共享软件中,用户和资源之间的关系可以视为一个二分图,因此匈牙利算法可以方便地应用于资源分配和共享。...综上所述,匈牙利算法在局域网共享软件中具有时间复杂度低、算法实现简单、适用性强和可扩展性强等优势,可以为用户提供高效、公平和可靠的资源分配和共享服务。

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