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億級視頻內容如何實時更新

來源:阿裏機器智能      編輯:創澤      時間:2020/6/16      主題:其他   [加盟]

優酷視頻內容數據天然呈現巨大的網絡結構,各類數據實體連接形成了數十億D點和百億條邊的數據量,麵對巨大的數據量,傳統關係型數據庫往往難以處理和管理,圖數據結構更加貼合優酷的業務場景,圖組織使用包括D點和邊及豐富屬性圖來展現,隨著年輕化互動數據和內容數據結合,在更新場景形成單類型D點達到日更新上億的消息量。本文將分享阿裏文娛開發專家遨翔、玄甫在視頻內容實時更新上的實踐,從圖譜化的全新視角,重新組織內容數據的更新,詮釋圖譜化在業務更新場景的應用。

搜索推薦係統作為在線服務,為滿足在線查詢性能要求,需要將預查詢的數據構建為索引數據,推送到異構儲存介質中提供在線查詢。這個階段主要通過 Offline/Nearline 把實時實體、離線預處理、算法加工數據進行處理更新。這裏包含了算法對這些數據離線和在線的處理,不同業務域之間終數據合並(召回、排序、相關性等)。在平台能力方麵采用傳統的數倉模式即圍繞有共性資源、有共性能力方麵建設,形成分層策略,將麵向業務上層的數據d立出來,而這種模式在實現業務敏捷迭代、知識化、服務化特征方麵已不能很好滿足需求。



  



基於真實環境數據集的機器人操作仿真基準測試

通過使用仿真和量化指標,使基準測試能夠通用於許多操作領域,但又足夠具體,能夠提供係統的有關信息

看高清視頻,如何做到不卡頓

優酷智能檔突破“傳統自適應碼率算法”的局限,解決視頻觀看體驗中高清和流暢的矛盾

京東姚霆:推理能力,正是多模態技術未來亟需突破的瓶頸

姚霆指出,當前的多模態技術還是屬於狹隘的單任務學習,整個訓練和測試的過程都是在封閉和靜態的環境下進行,這就和真實世界中開放動態的應用場景存在一定的差異性

利用時序信息提升遮擋行人檢測準確度

Tube Feature Aggregation Network(TFAN)新方法,即利用時序信息來輔助當前幀的遮擋行人檢測,目前該方法已在 Caltech 和 NightOwls 兩個數據集取得了業界領先的準確率

基於網格圖特征的琵琶指法自動識別

根據各種指法的具體特點,對時頻網格圖、時域網格圖、頻域網格圖劃分出若幹個不同的計算區域,並以每個計算區域的均值與標準差作為指法自動識別的特征使用,用於基於機器學習方法的指法自動識別

知識圖譜在個性化推薦領域的研究進展及應用

新加坡國立大學NExT中心的王翔博士分析了知識圖譜在個性化推薦領域的應用背景,並詳細介紹了課題組在個性化推薦中的相關研究技術和進展,包括基於路徑、基於表征學習、基於圖神經網絡等知識圖譜在推薦係統中的融合技術

重構ncnn,騰訊優圖開源新一代移動端推理框架TNN

新一代移動端深度學習推理框架TNN,通過底層技術優化實現在多個不同平台的輕量部署落地,性能優異、簡單易用。騰訊方麵稱,基於TNN,開發者能夠輕鬆將深度學習算法移植到手機端高效的執行,開發出人工智能 App,真正將 AI 帶到指尖

達摩院金榕教授113頁PPT詳解達摩院在NLP、語音和CV上的進展與應用實踐

達摩院金榕教授介紹了語音、自然語言處理、計算機視覺三大核心AI技術的關鍵進展,並就AI技術在在實際應用中的關鍵挑戰,以及達摩院應對挑戰的創新實踐進行了解讀

OpenAI發布了有史以來最強的NLP預訓練模型GPT-3

2020年5月底OpenAI發布了有史以來最強的NLP預訓練模型GPT-3,最大的GPT-3模型參數達到了1750億個參數

多尺度圖卷積神經網絡:有效統一三維形狀離散化特征表示

解決了傳統圖卷積神經網絡中圖節點學習到的特征對圖分辨率和連接關係敏感的問題,可以實現在低分辨率的三維形狀上學習特征,在高低分辨率形狀之上進行測試,並且保持不同分辨率特征的一致性

履約時間預估:如何讓外賣更快送達

外賣履約時間預估模型,預估的是從用戶下單開始到騎手將餐品送達用戶手中所花的時間

性能超越最新序列推薦模型,華為諾亞方舟提出記憶增強的圖神經網絡

記憶增強的圖神經網絡對短期的商品語境信息建模,並使用共享的記憶網絡來捕捉商品之間的長期依賴,對多個模型進行了對比,在Top-K序列推薦中效果極佳
 
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服務機器人在展館迎賓講解
新聞資訊
== 資訊 ==
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» 協作機器人市場的發展曆程:起步期、調整期
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» 機器人的視覺解決方案:2D視覺和 3D
» 協作機器人與人形機器人的發展關係:應用領
» 2025年中國協作機器人產業發展藍皮書,
» 機器人工作站的安全規範及標準:安全防護空
» 機器人工作站的功能要求和環境條件:機器人
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» 自動導引機器人係統的組成:驅動係統 導航
» 智能機器人是多傳感器信息融合係統,使用位
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