Microsoft在Windows 10更新中嵌入了人工智能平台

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Windows 10的下一个更新为在Windows应用程序中集成人工智能开发了道路,直接影响了数以亿计的设备,从Windows PC和平板电脑到IoT Edge设备。

Windows ML平台的新版本使开辟人员可以直接在Visual Studio中将预训练的深度学习模型集成到其应用程序中。在导入VS工具之前,必须将模型转换为开放式神经网络交换(ONNX)格式。

ONNX是Microsoft和Facebook于2017年9月推出的开源机器学习框架,后来由AWS 加入。ONNX使得神经网络框架之间具有可移植性,从而使使用Pytorch,Apache MxNet,caffe2或Microsoft Cognitive Toolkit(CNTK)等工具训练的模型可以转换为ONNX并在Windows应用程序中实现。包括NVIDIA,Intel,Qualcomm和AMD在内的多个Windows硬件供应商都支持该格式,并公布了ONNX优化的硬件。

人工智能已经广泛应用于许多Microsoft应用程序和服务中,包括图像和面部处理,搜索结果相关性,语音识别和数据安全性。这些AI功能依赖于在云中训练的模型,并需要大量的计算资源。但是,依靠云API来提供产品功能会产生延迟,引发隐私问题并增加设备的功耗。

通过Windows ML和ONNX的组合,需要大量计算的模型训练阶段仍在云中进行,但是推理计算直接在应用程序中进行。这样可以离线使用,降低功耗,幸免私人数据传输,并通过减少延迟来进行实时处理。在模型构建阶段,开辟人员和数据科学家仍可以使用最有效的框架来完成当前任务,然后将经过训练的模型转换为ONNX,最后将ONNX格式的模型集成到Windows应用程序中。

根据Gartner的说法,设备中人工智能的潜在用例可能集中在个人助理,欺诈检测,设备资源优化或虚拟现实上。嵌入人工智能还有助于直接利用私人用户数据的应用程序,例如健康诊断,个性化书写工具和生物特征认证。

Windows ML不仅限于深度学习模型,还可以从其他框架(如Core ML,Scikit-Learn,XGBoost和LibSVM)导入经典的机器学习模型。

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