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        核心技術
        以原創技術體系為根基,SenseCore商湯AI大裝置為核心基座,布局多領域、多方向前沿研究,
        快速打通AI在各個垂直場景中的應用,向行業賦能。
        關鍵技術
        • 01游戲AI智能體
        • 02群體智能
        • 03通用決策AI工具鏈
        • 04自動駕駛決策系統
        • 05交通信號控制
        • 06復雜計算圖優化
        • 07多模態數據處理
        • 08強化學習算法框架設計
        • 09分布式深度強化學習系統設計和優化

        01 / 09

        游戲AI智能體

        支持RTS, FPS, SPORTS等游戲AI的快速訓練,能進行陪玩,托管,高端局AI挑戰。

        02 / 09

        群體智能

        高效的大規模強化學習訓練框架,從智能體的自我博弈出發,隨著訓練逐漸擴充至擁有上百數量智能體的聯盟。通過智能的匹配機制和大量的對局,能快速產生實力從低到高和策略各異的大量個體。

        03 / 09

        通用決策AI工具鏈

        DI-zoo提供豐富的強化學習算法實現。它包含了充分調優的訓練配置、高效的算法實現和預訓練的模型庫,幫助研究者和工程師快速開啟強化學習的學習、驗證想法以及生產業務基線模型。

        04 / 09

        自動駕駛決策系統

        我們搭建了決策 AI 與自動駕駛之間的橋梁,將學術界前沿的決策算法應用于自動駕駛任務中,并通過實車數據轉化而來的場景進行訓練與分析,打通學術界與產業界之間的壁壘。

        05 / 09

        交通信號控制

        將決策人工智能技術應用于城市級的交通信號燈控制、潮汐車道變更等場景中,實現通行效率的最大化,達到了比傳統信控通車效率提升 8%~47%的實際路測效果。

        06 / 09

        復雜計算圖優化

        通過復雜計算圖的數據流優化、結構輕量化以及大規模訓練的穩定性優化,實現高性能、低資源開銷的復雜計算圖訓練優化。

        07 / 09

        多模態數據處理

        針對不同模態數據的復雜信息提取結構設計,快速實現多種模態數據的有效特征提取和高效融合,賦能基于多模態信息的模型訓練優化。

        08 / 09

        強化學習算法框架設計

        針對各類深度強化學習算法的計算模型,設計抽象通用的強化學習編程模型,結合多種決策規劃方法構建混合型AI,可便捷地應用到多種環境和多種計算尺度下,從而提升強化學習算法的通用性和易用性。

        09 / 09

        分布式深度強化學習系統設計和優化

        結合AI算法特性和系統設計方法,提高分布式強化學習訓練的數據吞吐和資源利用率,設計高效穩定的分布式通信系統,針對性優化數據傳輸和模型傳輸等核心性能瓶頸,構建能夠支持各類型決策問題的通用訓練平臺,并設計相關的基準測試集,為AI+System創建更多形態。

        決策人工智能
        • 游戲AI智能體
        • 群體智能
        • 通用決策AI工具鏈
        • 自動駕駛決策系統
        • 交通信號控制
        • 復雜計算圖優化
        • 多模態數據處理
        • 強化學習算法框架設計
        • 分布式深度強化學習系統設計和優化

        01 / 09

        游戲AI智能體

        支持RTS, FPS, SPORTS等游戲AI的快速訓練,能進行陪玩,托管,高端局AI挑戰。

        02 / 09

        群體智能

        高效的大規模強化學習訓練框架,從智能體的自我博弈出發,隨著訓練逐漸擴充至擁有上百數量智能體的聯盟。通過智能的匹配機制和大量的對局,能快速產生實力從低到高和策略各異的大量個體。

        03 / 09

        通用決策AI工具鏈

        DI-zoo提供豐富的強化學習算法實現。它包含了充分調優的訓練配置、高效的算法實現和預訓練的模型庫,幫助研究者和工程師快速開啟強化學習的學習、驗證想法以及生產業務基線模型。

        04 / 09

        自動駕駛決策系統

        我們搭建了決策 AI 與自動駕駛之間的橋梁,將學術界前沿的決策算法應用于自動駕駛任務中,并通過實車數據轉化而來的場景進行訓練與分析,打通學術界與產業界之間的壁壘。

        05 / 09

        交通信號控制

        將決策人工智能技術應用于城市級的交通信號燈控制、潮汐車道變更等場景中,實現通行效率的最大化,達到了比傳統信控通車效率提升 8%~47%的實際路測效果。

        06 / 09

        復雜計算圖優化

        通過復雜計算圖的數據流優化、結構輕量化以及大規模訓練的穩定性優化,實現高性能、低資源開銷的復雜計算圖訓練優化。

        07 / 09

        多模態數據處理

        針對不同模態數據的復雜信息提取結構設計,快速實現多種模態數據的有效特征提取和高效融合,賦能基于多模態信息的模型訓練優化。

        08 / 09

        強化學習算法框架設計

        針對各類深度強化學習算法的計算模型,設計抽象通用的強化學習編程模型,結合多種決策規劃方法構建混合型AI,可便捷地應用到多種環境和多種計算尺度下,從而提升強化學習算法的通用性和易用性。

        09 / 09

        分布式深度強化學習系統設計和優化

        結合AI算法特性和系統設計方法,提高分布式強化學習訓練的數據吞吐和資源利用率,設計高效穩定的分布式通信系統,針對性優化數據傳輸和模型傳輸等核心性能瓶頸,構建能夠支持各類型決策問題的通用訓練平臺,并設計相關的基準測試集,為AI+System創建更多形態。

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