AIRack人工智能实验平台
2019/10/12 16:39:30

平台描述
 
  人工智能人才紧缺,供需比仅为1:10,但面向众多学生的人工智能实验却难以开展。对此,AIRack人工智能实验平台提供了基于Docker容器集群技术开发的多人在线实验环境。平台基于深度学习计算集群,支持主流深度学习框架,方便快速部署训练环境,同时支持多人在线实验,并配套实验手册,同步解决人工智能实验配置难度大、实验入门难、缺乏实验数据等难题,可用于深度学习模型训练等教学、实践应用。
 

 

 
平台特性
 
 
 
  在线实验应用

 
  一键部署深度学习计算环境,快速启动训练任务

 
  支持多个人工智能实验在线训练

 
  动态分配GPU资源,实现资源的合理共享

 
  实时监控与掌握CPU/GPU资源使用情况及运行状态

 
  提供人工智能配套资源下载服务

 
 

 
 
  实验高效可靠

 
  基于Docker容器技术,可瞬间创建随时运行的实验环境

 
  使用几台机器即可虚拟出大量实验集群,并配套GPU,满足实验室规模使用需求

 
  采用Kubernetes容器编排架构管理集群,用户实验集群隔离、互不干扰

 
 

 
  软硬件高规格

 
  硬件采用GPU+CPU混合架构,实现对数据的高性能并行处理

 
  CPU选用英特尔E5-2600系列至强处理器,搭配英伟达多系列GPU

 
  最大可提供每秒176万亿次的单精度计算能力

 
  预装CentOS和Ubuntu操作系统,集成Caffe、TensorFlow、PyTorch、Keras等主流深度学习框架

 

 
  一站式服务

 
  人工智能实验平台从实验环境、教材PPT、实验手册、实验数据、技术支持等多方面为人工智能课程提供一站式服务,大幅度降低人工智能课程学习门槛,满足课程设计、课程上机实验、实习实训、科研训练等多方面需求。
 

 
  1.前沿教材PPT

 
  平台提供由清华大学博士、中国信息协会大数据分会副会长刘鹏教授主编的《深度学习》配套PPT。内容涉及人脑神经系统与深度学习、深度学习主流模型以及深度学习在图像、语音、文本中的应用等丰富内容。

 

 


 

 
  此外,还有10本正在筹备的书籍,也可为高校开展人工智能教学实验提供相关帮助。

 

 


 
 
  2.专业的实验

 
  配套包括116个人工智能相关的实验,主要分别为四个模块,每个模块具体内容如下:

 
  ①基础实验:Linux基础实验,python基础实验,基本工具使用

 
  ②机器学习实验:常用机器学习Python库,机器学习算法实验
 

 
  ③深度学习基础实验:图像处理,Caffe基础使用,TensorFlow基础使用,Keras基础使用,PyTorch基础使用。
 
 
  ④深度学习算法实验:基础实验,进阶实验

 

 
 
    3.丰富的数据

 
  提供实验代码以及MNIST、CIFAR-10、ImageNet、CASIA WebFace、Pascal VOC、Sift Flow等训练数据集

 
  实验数据做打包处理,为用户提供便捷、可靠的人工智能和深度学习应用

 

 
平台框架
 
  AIRack人工智能实验平台整体设计基于Docker容器集群技术,可一键创建随时运行的实验环境:
 
  1.Kubernetes是Google开源的容器集群管理系统,提供应用部署、维护、扩展机制等功能,利用Kubernetes能方便地管理跨机器运行容器化的应用。
 
  2.实验时,系统预先针对人工智能实验内容构建好一系列基于CentOS7或Ubuntu的特定容器镜像,通过Docker在集群主机内构建容器,为每个使用平台的用户开辟隔离的实验环境。
 

 
平台配置
 
  管理服务器配置参数:
 
      产品型号  详细配置  单位  数量    CPU  Xeon E5-2620 V4  颗  2    内存  32GB 内存  根  3    SSD  480GB SSD固态硬盘  块  2    硬盘  240G固态硬盘  块  1   

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