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MindSpore在LiteOS端側(cè)AI技術實踐及探索

工程師 ? 來源:嵌入式資訊精選 ? 作者:嵌入式資訊精選 ? 2020-09-16 14:52 ? 次閱讀
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LiteOS遇上Mindspore,為物聯(lián)網(wǎng)插上AI的翅膀

來源:嵌入式資訊精選

9月10日,在2020年中國嵌入式技術大會,嵌入式人工智能技術與應用分論壇上,華為MindSpore端側(cè)開發(fā)專家翟智強做了精彩分享,演講主題為《MindSpore在LiteOS端側(cè)AI技術實踐及探索》。講解了在物聯(lián)網(wǎng)端側(cè)資源受限、硬件種類繁多、指令差異化較大等多種挑戰(zhàn)下,MindSpore結(jié)合LiteOS在模型壓縮、性能優(yōu)化、流水線處理等方面的一些工程化實踐,以及在混合精度量化、硬件平臺自適應等方向的技術探索

MindSpore是華為自研的全場景訓練推理一體化深度學習框架和平臺,覆蓋了云、手機、IoT等各個領域AI技術,LiteOS是輕量級物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)

在過去,一些AI算法的訓練和推理都是在云上或者服務器上去實現(xiàn)的,但是隨著手機、可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)等終端設備硬件計算能力的不斷提升,以及算法模型設計本身的演進,大小更小、能力更強的模型逐漸能夠部署到端上運行。在最貼近數(shù)據(jù)源頭的設備側(cè)實現(xiàn)機器學習,減少了端側(cè)與云(服務)側(cè)的數(shù)據(jù)傳輸,降低了響應時延,可以大大提升用戶的體驗。

端側(cè)AI及其面臨的挑戰(zhàn)

為了解決端側(cè)AI及其面臨的挑戰(zhàn),我們推出了LiteOS+ MindSpore Lite 面向物聯(lián)網(wǎng)端側(cè)的輕量級AI解決方案,突破端側(cè)設備資源受限、算力低等限制,設計提供超輕量級AI推理解決方案,幫助開發(fā)者快速部署AI模型,滿足智能設備端側(cè)AI應用需求,提升Mobile& IoT解決方案的競爭力。

基于LiteOS的端側(cè)AI框架圖

LiteOS 現(xiàn)已集成 MindSpore 輕量級AI推理框架,在LiteOS Studio中輸入模型文件,例如人臉識別、指紋識別等模型文件,MindSpore進行模型解析、優(yōu)化,生成模型AI代碼,再鏈接預置算子庫后與LiteOS工程進行編譯,即可將AI模型快速部署到端側(cè)實現(xiàn)端側(cè)AI推理。

LiteOS Studio開發(fā)流程

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