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億級視頻內(nèi)容如何實時更新

來源:阿里機器智能      編輯:創(chuàng)澤      時間:2020/6/16      主題:其他   [加盟]

優(yōu)酷視頻內(nèi)容數(shù)據(jù)天然呈現(xiàn)巨大的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),各類數(shù)據(jù)實體連接形成了數(shù)十億頂點和百億條邊的數(shù)據(jù)量,面對巨大的數(shù)據(jù)量,傳統(tǒng)關系型數(shù)據(jù)庫往往難以處理和管理,圖數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)更加貼合優(yōu)酷的業(yè)務場景,圖組織使用包括頂點和邊及豐富屬性圖來展現(xiàn),隨著年輕化互動數(shù)據(jù)和內(nèi)容數(shù)據(jù)結(jié)合,在更新場景形成單類型頂點達到日更新上億的消息量。本文將分享阿里文娛開發(fā)專家遨翔、玄甫在視頻內(nèi)容實時更新上的實踐,從圖譜化的全新視角,重新組織內(nèi)容數(shù)據(jù)的更新,詮釋圖譜化在業(yè)務更新場景的應用。

搜索推薦系統(tǒng)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(shù)據(jù)構(gòu)建為索引數(shù)據(jù),推送到異構(gòu)儲存介質(zhì)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(shù)據(jù)進行處理更新。這里包含了算法對這些數(shù)據(jù)離線和在線的處理,不同業(yè)務域之間最終數(shù)據(jù)合并(召回、排序、相關性等)。在平臺能力方面采用傳統(tǒng)的數(shù)倉模式即圍繞有共性資源、有共性能力方面建設,形成分層策略,將面向業(yè)務上層的數(shù)據(jù)獨立出來,而這種模式在實現(xiàn)業(yè)務敏捷迭代、知識化、服務化特征方面已不能很好滿足需求。



  



基于真實環(huán)境數(shù)據(jù)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于許多操作領域,但又足夠具體,能夠提供系統(tǒng)的有關信息

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京東姚霆:推理能力,正是多模態(tài)技術(shù)未來亟需突破的瓶頸

姚霆指出,當前的多模態(tài)技術(shù)還是屬于狹隘的單任務學習,整個訓練和測試的過程都是在封閉和靜態(tài)的環(huán)境下進行,這就和真實世界中開放動態(tài)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(shù)據(jù)集取得了業(yè)界領先的準確率

基于網(wǎng)格圖特征的琵琶指法自動識別

根據(jù)各種指法的具體特點,對時頻網(wǎng)格圖、時域網(wǎng)格圖、頻域網(wǎng)格圖劃分出若干個不同的計算區(qū)域,并以每個計算區(qū)域的均值與標準差作為指法自動識別的特征使用,用于基于機器學習方法的指法自動識別

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重構(gòu)ncnn,騰訊優(yōu)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(shù)優(yōu)化實現(xiàn)在多個不同平臺的輕量部署落地,性能優(yōu)異、簡單易用。騰訊方面稱,基于TNN,開發(fā)者能夠輕松將深度學習算法移植到手機端高效的執(zhí)行,開發(fā)出人工智能 App,真正將 AI 帶到指尖

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多尺度圖卷積神經(jīng)網(wǎng)絡:有效統(tǒng)一三維形狀離散化特征表示

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