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Intel Corporation에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Intel Corporation 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
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Optimizing Computer Vision with GLAIR - CitC Episode 280

11:10
 
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Intel Corporation에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Intel Corporation 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Novan Parmonangan Simanjuntak, Head of Machine Learning and Artificial Intelligence Strategy at GLAIR joins host Jake Smith to discuss how GLAIR worked with Intel to optimize deep learning and inference for their computer vision solution. Novan talks about how the GLAIR crowd detection system is optimized for the Intel OpenVINO toolkit and ONNX Runtime enabling GLAIR to achieve a significant improvement in throughput. He also highlights how their solution runs on CPUs, helping their clients avoid using costly GPUs for their computer vision workloads. Novan discusses how this performance optimization can also be applied to many other different workloads to benefit customer of all kinds. Lastly, he and Jake talk about how AI models in the future will be able to solve any type of problem. Novan feels that as AI is democratized, it will become more ubiquitous throughout our lives and continue to drive transformation throughout the world. For more information, visit: https://glair.ai/ Follow Jake on Twitter at: https://twitter.com/jakesmithintel
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