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Schulungsübersicht
Einführung in CANN und Ascend AI-Prozessoren
- Was ist CANN? Rolle im KI-Rechenstapel von Huawei
- Überblick über die Architektur der Ascend-Prozessorfamilie (310, 910 usw.)
- Übersicht unterstützter KI-Frameworks und Toolchains
Modellkonvertierung und Kompilierung
- Nutzung des ATC-Tools für die Modellkonvertierung (TensorFlow, PyTorch, ONNX)
- Erstellung und Validierung von OM-Modell-Dateien
- Umgang mit nicht unterstützten Operatoren und häufigen Konvertierungsproblemen
Bereitstellung mit MindSpore und anderen Frameworks
- Modellbereitstellung mit MindSpore Lite
- Integration von OM-Modellen in Python-APIs oder C++-SDKs
- Arbeiten mit dem Ascend Model Manager
Leistungsoptimierung und Profiling
- Verständnis von Optimierungen im KI-Core, beim Speicher und durch Tiling
- Profiling der Modellausführung mit CANN-Tools
- Best Practices zur Verbesserung der Inferenzgeschwindigkeit und Ressourcennutzung
Fehlerbehandlung und Debugging
- Häufige Bereitstellungsfehler und deren Behebung
- Analyse von Logs und Nutzung des Fehlersanalyse-Tools
- Unit-Testing und funktionale Validierung bereitgestellter Modelle
Bereitstellungsszenarien an der Edge und in der Cloud
- Bereitstellung auf Ascend 310 für Edge-Anwendungen
- Integration mit cloudbasierten APIs und Microservices
- Fallstudien aus der Praxis im Bereich Computer Vision und NLP
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Erfahrung mit Python-basierten Deep-Learning-Frameworks wie TensorFlow oder PyTorch
- Verständnis neuronaler Netzwerkarchitekturen und Workflows des Modells trainings
- Grundkenntnisse in Linux CLI und Scripting
Zielgruppe
- KI-Ingenieure, die mit der Modellbereitstellung beschäftigt sind
- Machine-Learning-Praktiker, die auf Hardwarebeschleunigung abzielen
- Deep-Learning-Entwickler, die Inferenzlösungen entwickeln
14 Stunden