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助力國內某大型互聯網出行平臺企業打造機器學習平臺

項目背景

國內某大型互聯網移動出行平臺提供了出租車、快車、專車、豪華車、公交、代駕、企業級、共享單車、共享電單車、汽車服務、外賣、支付等多元化的服務。目前全平臺大概有千萬名司機,數億用戶,每天完成數千萬訂單,新增超過上百TB的原始軌跡數據。為了能夠實時學習城市交通出行規律,了解交通工具和道路情況,以毫秒級的速度實時計算,做出更合理的供需匹配和智能調度,優化乘客的出行體驗。需要結合海量歷史數據,建立算力非常強大的機器學習平臺來支撐深度學習、強化學習、語音、文本、圖像等 AI 技術能力,做出智能決策。

需求分析

機器學習平臺支撐了人臉識別、語音識別、目標檢測、自然語言處理(NLP)、到達時間預估(ETA)等業務的開發實驗、離線訓練、在線服務等場景,是AI研究與生產的高頻操作平臺。為了能夠支撐機器學習平臺范圍如此廣泛的應用,對其自身的服務能力也提出了非常高的要求:

1. 深度學習算法一般屬計算密集型應用,需要統籌調度GPU計算資源,提升資源的使用效率;

2. 簡化開發環境的部署調試,提升開發效率;

3. 加速離線運算,賦能在線運算;

解決方案

1. 實現資源管理和任務調度,靈活的調度資源,優化集群資源利用,更加細粒度的資源控制,使資源使用方能夠用即申請,完即釋放,解決了資源統一管理和調度的問題;

2. 通過容器化平臺將算法環境封裝成Docker鏡像的方式實現快速環境部署及作業指派;

3. 針對機器學習的任務對數據訪問延遲有較高要求的需求,使用分布式存儲系統,支持支持Posix接口,支持RDMA技術,提供充足的I/O聚合帶寬及超低延遲,穩定可靠、具有線性擴展能力;

4. 從分布式系統、分布式并行機器學習執行模式、機器學習算法工具集三個層面提供深度學習優化策略,幫助用戶實現全棧優化;

用戶收益

助力用戶打造高效、可靠、智能的機器學習計算平臺支撐 AI 引擎,賦能智能交通決策,優化乘客的出行體驗,提高出行效率。

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