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NVIDIA RTX A6000助力樂騏科技實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的核心算法

NVIDIA英偉達企業(yè)解決方案 ? 來源:NVIDIA英偉達企業(yè)解決方案 ? 作者:NVIDIA英偉達企業(yè)解 ? 2021-09-18 10:34 ? 次閱讀
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行業(yè)、個人,乃至現(xiàn)代生活都離不開圖像,因而圖像處理成為了最常見的工具類應(yīng)用之一。近年來,摳圖技術(shù)的應(yīng)用范圍越來越廣,不論是iOS、安卓APP,還是微信小程序,皆涉及人像摳圖技術(shù),并且應(yīng)用類型呈現(xiàn)出多種類、多形式的特點。摳圖雖然在圖像處理中屬于底層功能,但同時又是不可或缺的重要功能。

無錫樂騏科技有限公司以人工智能技術(shù)為核心,致力于圖像識別及人體生物特征識別核心技術(shù)研究、應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣,其中智能證件照、證件照研究院等產(chǎn)品已擁有眾多個人及企業(yè)客戶,且其人像摳圖團隊在“CVPR 2021人像視頻摳圖競賽”中獲得了第二名的好成績。

精確摳圖面臨效率難題

圖像去背景(摳圖)是指準確提取靜止圖片或者視頻圖片序列中的前景目標(biāo),它是許多圖像編輯中的關(guān)鍵技術(shù)之一,已有超過20年的研究歷史。

在處理人像摳圖的過程中,如何實現(xiàn)精確摳圖是一個普遍的難題。當(dāng)摳圖精確度無法達到較高標(biāo)準時,會導(dǎo)致毛發(fā)、透明物等精細特征無法進行有效處理,從而使得合成的照片具有強烈的不真實感。為了解決這樣的情況,通常需要在完成人像摳圖后對圖片進行進一步的優(yōu)化,這大大增加了工作量,且耗費了更多時間,這與人工智能AI摳圖的最初理念是背道而馳的。

基于RTX新一代顯卡,

推進企業(yè)打造行業(yè)領(lǐng)先的核心算法

傳統(tǒng)的圖像去背景技術(shù)基于許多基礎(chǔ)技術(shù)例如顏色采樣(如貝葉斯方法)和近鄰梯度分析(如波松方法)或者二者融合的技術(shù)。針對此行業(yè)難點,樂騏科技的算法團隊基于搭載了NVIDIA RTX A6000的深度學(xué)習(xí)服務(wù)器,整合當(dāng)前最為先進的深度學(xué)習(xí)模型,建立了基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多任務(wù)統(tǒng)一學(xué)習(xí)的端到端模型,極大的提高了模型效率。

在搭載了NVIDIA RTX A6000的深度學(xué)習(xí)服務(wù)器上進行反復(fù)訓(xùn)練、測試和驗證后,樂騏科技針對圖片特征提取、視野范圍設(shè)定、邊緣銳化等技術(shù)細節(jié)認真打磨,對如何處理頭發(fā)、透明物體等精細特征以提高模型精度這一行業(yè)難題,交出了滿意的答卷。

RTX A6000實現(xiàn)硬件加速,為AI提供無限可能

除了CUDA數(shù)量的大幅增加,相對于上一代產(chǎn)品,Ampere架構(gòu)對SM單元也進行了重新設(shè)計。Ampere架構(gòu)的一個SM單元最多可以在每個時鐘周期內(nèi)執(zhí)行128條FP32指令,同時也可以在每個時鐘周期內(nèi)執(zhí)行64條FP32+64條INT32指令,最終讓FP32性能達到翻倍的同時,也兼顧了通用性。

作為NVIDIA的第二代RTX架構(gòu),RTX A6000核心內(nèi)還集成了第2代RT Core和第3代Tensor Core。憑借著翻倍的吞吐量,RTX A6000能提供先進的光線追蹤和AI人工智能訓(xùn)練功能。

隨著AI技術(shù)的發(fā)展,其可能越來越接近甚至達到通用人工智能(AGI)的水平。面對充滿AI的未來,在我們的生活中可能將隨處可見智能強大而又靈活的人工智能。NVIDIA RTX A6000帶來硬件加速的光線追蹤渲染方式,致力于實現(xiàn)AI賦能的專業(yè)視覺領(lǐng)域新突破,對適用范圍越來越廣、靈活性越來越高、越來越個性化的AI提供了無限可能。

在未來,NVIDIA將與樂騏科技等合作伙伴共同圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)方式創(chuàng)新,提供具有價值的解決方案。

編輯:jq

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原文標(biāo)題:NVIDIA RTX A6000助力樂騏科技高效率實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的核心算法

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(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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