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公开(公告)号:CN119479836B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510058985.1
申请日:2025-01-15
Applicant: 之江实验室
IPC: G16B50/10 , G16B40/00 , G06F18/22 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种基于预训练大语言模型的蛋白质功能注释方法和装置,应用于人工智能驱动的计算生物领域,其中,该蛋白质功能注释方法包括:将待注释蛋白质序列输入目标蛋白质功能域分类模型,得到待注释蛋白质序列所包含的功能域类别;将待注释蛋白质序列所包含的功能域类别和待注释蛋白质序列,输入目标蛋白质功能域识别模型,得到待注释蛋白质序列的功能域类别所在的目标位置;根据待注释蛋白质序列的功能域类别所在的目标位置,对待注释蛋白质序列进行功能注释。通过本申请,实现了准确且高效识别完整蛋白质序列上的功能域的效果。
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公开(公告)号:CN119294454A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411824198.5
申请日:2024-12-12
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种人工智能加速卡异构集群适配方法、系统和存储介质,其中,该人工智能加速卡异构集群适配方法包括:获取根据训练框架提供的私有关键字注册的统一标准化适配模块;训练框架为异构集群模型的训练框架;在统一标准化适配模块中,通过工厂模式接入各异构加速卡的硬件层软件栈;通过插件形式扩展训练框架的计算任务分发机制,以使训练框架自主寻优目标异构加速卡;根据统一标准化适配模块所在的运行环境进行条件编译,以接入目标异构加速卡并用于训练框架自主寻优;根据统一测试模块验证统一标准化适配模块与各目标异构加速卡的适配状态,解决了人工智能加速卡异构集群适配开发成本大和无法自主寻优的问题。
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公开(公告)号:CN119479836A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510058985.1
申请日:2025-01-15
Applicant: 之江实验室
IPC: G16B50/10 , G16B40/00 , G06F18/22 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种基于预训练大语言模型的蛋白质功能注释方法和装置,应用于人工智能驱动的计算生物领域,其中,该蛋白质功能注释方法包括:将待注释蛋白质序列输入目标蛋白质功能域分类模型,得到待注释蛋白质序列所包含的功能域类别;将待注释蛋白质序列所包含的功能域类别和待注释蛋白质序列,输入目标蛋白质功能域识别模型,得到待注释蛋白质序列的功能域类别所在的目标位置;根据待注释蛋白质序列的功能域类别所在的目标位置,对待注释蛋白质序列进行功能注释。通过本申请,实现了准确且高效识别完整蛋白质序列上的功能域的效果。
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公开(公告)号:CN116702948A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310491582.7
申请日:2023-05-04
Applicant: 之江实验室科技控股有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种半独立路权轨道交通旅行时间估计方法、装置及存储介质,所述方法包括:获取城市轨道交通系统的列车特征参数、线路特征参数、系统运营参数、交叉口特征参数;根据所述列车特征参数和线路特征参数确定列车在各个区间的运行时分及总运行时分;根据所述系统运营参数确定列车总停站时间;根据所述列车特征参数、线路特征参数、系统运营参数、交叉口特征参数确定列车在各个交叉口的平均延误时间以及总延误时间;根据所述总运行时分、列车总停站时间以及列车在各个交叉口总延误时间确定城市轨道交通总旅行时间。
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公开(公告)号:CN119294454B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411824198.5
申请日:2024-12-12
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种人工智能加速卡异构集群适配方法、系统和存储介质,其中,该人工智能加速卡异构集群适配方法包括:获取根据训练框架提供的私有关键字注册的统一标准化适配模块;训练框架为异构集群模型的训练框架;在统一标准化适配模块中,通过工厂模式接入各异构加速卡的硬件层软件栈;通过插件形式扩展训练框架的计算任务分发机制,以使训练框架自主寻优目标异构加速卡;根据统一标准化适配模块所在的运行环境进行条件编译,以接入目标异构加速卡并用于训练框架自主寻优;根据统一测试模块验证统一标准化适配模块与各目标异构加速卡的适配状态,解决了人工智能加速卡异构集群适配开发成本大和无法自主寻优的问题。
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公开(公告)号:CN119127149A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411605822.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种设备后端的深度学习框架适配方法、装置以及设备。所述方法包括:获取设备后端的预配置信息;根据所述预配置信息,生成所述设备后端的初始框架和集成模版;基于所述初始框架和集成模板,构建所述设备后端的适配代码模板;对所述适配代码模板进行自适应代码配置,得到所述设备后端适配的深度学习框架。采用本方法能够屏蔽了不同框架、版本和设备类型的差异,使设备能够快速、高效的完成深度学习框架适配和维护,简化和规范深度学习框架与设备后端的适配过程。
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公开(公告)号:CN119127149B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411605822.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种设备后端的深度学习框架适配方法、装置以及设备。所述方法包括:获取设备后端的预配置信息;根据所述预配置信息,生成所述设备后端的初始框架和集成模版;基于所述初始框架和集成模板,构建所述设备后端的适配代码模板;对所述适配代码模板进行自适应代码配置,得到所述设备后端适配的深度学习框架。采用本方法能够屏蔽了不同框架、版本和设备类型的差异,使设备能够快速、高效的完成深度学习框架适配和维护,简化和规范深度学习框架与设备后端的适配过程。
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