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DeepLearning 深度學(xué)習(xí)平臺發(fā)布容器版及 CPU 優(yōu)化版,新增 GPU 狀態(tài)監(jiān)控

自 QingCloud DeepLearning 推出以來,吸引了很多用戶。深度學(xué)習(xí)框架本身都在比較快的更新,例如 TensorFlow 基本每個月都會有版本更新。除了深度學(xué)習(xí)框架自身的版本及其 CPU/GPU 版的區(qū)分外,CUDA 及 cuDNN 也區(qū)分不同版本,再加上 Python 的不同版本,使得配置深度學(xué)習(xí)開發(fā)及部署環(huán)境異常復(fù)雜。

為了解決上述問題并滿足用戶以后在 Kubernetes 上運行深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的需求,青云QingCloud 推出 DeepLearning 深度學(xué)習(xí)平臺容器版,并為非容器版提供了更多版本框架的安裝包。CPU 在深度學(xué)習(xí)任務(wù)中也能發(fā)揮重要作用,聯(lián)合英特爾發(fā)布的 CPU 優(yōu)化版,為一些深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的長期部署提供了價廉物美的解決方案。據(jù)測試,英特爾優(yōu)化版的 TensorFlow,在 16 核 Broadwell 平臺上,ResNet 50 的推理速度可達 40 imgs/s,能夠滿足輕量級模型的訓(xùn)練和推理需求。

 GPU 是深度學(xué)習(xí)的重要資源,之前版本只能監(jiān)控到 CPU 和內(nèi)存的狀態(tài),用戶運行 GPU 任務(wù)時,無法方便查看 GPU 的使用狀態(tài),新版本中 GPU 狀態(tài)(核心和顯存使用狀況)可以在監(jiān)控界面直接查看。此次更新包含以下版本功能升級:立即使用→

1.2 GPU 容器基礎(chǔ)版/容器高級版

  • 宿主機中預(yù)裝 NVIDIA Driver(387.26), CUDA(9.1), nvidia-docker2, Docker(18.03.1-ce);
  • 宿主機中預(yù)置包含 TensorFlow(1.8.0), Keras(2.2.0), PyTorch(0.4.1), Caffe(BVLC 1.0) 框架的 Docker 鏡像;
  • 提供適用于青云云平臺的5個深度學(xué)習(xí)框架的鏡像倉庫:DeepLearningTensorFlowKerasPyTorchCaffe; 每個倉庫包含多個不同 Python 版本,不同 CUDA 及 cuDNN 版本的 docker 鏡像;
  • 增加 GPU 監(jiān)控功能,隨時掌握 GPU 使用狀況;
  • 內(nèi)置 GPU 容器版的 Deep Learning 測試Demo;

1.2 CPU 容器版

  • 宿主機中預(yù)裝 Docker(18.03.1-ce);
  • 宿主機中預(yù)置包含 TensorFlow(1.8.0), Keras(2.2.0), PyTorch(0.4.1), Caffe(BVLC 1.0) 框架的 Docker 鏡像;
  • 提供適用于青云云平臺的5個深度學(xué)習(xí)框架的鏡像倉庫:DeepLearningTensorFlowKerasPyTorchCaffe; 每個倉庫包含多個不同 Python 版本,不同 CUDA 及 cuDNN 版本的 docker 鏡像;
  • 內(nèi)置 CPU 容器版的 Deep Learning 測試Demo;
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