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12月17日 | PyCon China 2022 杭州站不见不散!

PyChina 2022-12-16

编辑:王斌鑫/叶敏    责编:啊Q/王萱

活动简介


PyCon China 每年由 PyChina 社区定期举办,现如今已成为中国大型的 Python 技术会议。我们希望汇聚更多的开发者们,一起交流 Python 技术,包括人工智能、Python 特性、网络安全、服务端开发、运维、医疗、金融、开源项目等更多 Python 相关的技术领域。


今年是 PyCon China 的第十二个年头,我们将一如既往为大家提供一个展现自我,也倾听他人的舞台,让大家能在这里尽情地享受 Python 带来的乐趣。


PyCon China 2022 继续采用线上➕线下相结合的模式举办,我们将在北京举办线上分会场,同时上海/深圳/杭州三个城市举办线下会场,直播为大家提供线下、线上面对面的交流机会。


今年,PyCon China 2022 杭州站又有哪些新老朋友相约见面畅聊呢?就让小编带着大家一睹众咖风采吧!







活动时间


2022 年 12 月 17 日 13:00 - 17:30






活动地点


浙江省杭州市杭州市余杭区未来科技城良睦路 1166 号鼎创财富中心 B2 座 2 楼






报名参会


扫二维码立即报名:



线下参会:http://hdxu.cn/52bJH


线上直播:http://hdxu.cn/7cxLP






日程安排


杭州站



时间

议程

13:00-14:00

开源集市

14:00-14:45

ARM 芯片的 Python+AI 算力优化

朱宏林——阿里云程序语言与编译器研发工程师

14:45-15:30

使用 Streamlit 在 Python 脚本中快速构建一个可共享数据应用程序

张翔——Python Committer、PingCAP 云生态服务团队负责人

15:30-15:50

合影&中场休息&茶歇

15:50-16:35

人人都可以用的 AI 工具

王铁震——Hugiging Face 工程师、前谷歌 Tensorflow 团队成员

16:35-17:20

Adlik 深度学习推理加速工具链的应用

张凯莉——中兴通讯股份有限公司人工智能算法工程师

17:20-17:35

Pants: Python 工程化必备构建工具

沈达——比图科技数据工程师






分享嘉宾介绍



朱宏林

阿里云程序语言与编译器研发工程师

  • 具有 Python 运行时、Python 科学/AI计算库研发经验,熟悉机器学习、深度学习。

  • 目前进行线性代数库 OpenBLAS、深度学习库 PyTorch 在 ARM 平台的优化、适配工作。


演讲主题:

ARM 芯片的 Python+AI 算力优化》


主题简介:

当今开发者们大量使用 Python 语言编写的 AI 程序。过去这些程序总跑在 GPU 或者 x86 架构的 CPU 上。然而综合考虑到功耗、成本、性能等因素,云厂商们开始建设 ARM 架构的服务平台,如何整合 Python+AI 的相关软件并使其在该平台上发挥最高的性能成为了工程师们关注的焦点。

矩阵乘法是深度学习计算的重要组成部分,我们利用 ARM 架构新提供的矩阵扩展对 bf16 类型的矩阵乘法计算进行优化,该优化将纯矩阵乘法的运算速度提升约2倍,对深度学习推理任务性能提升明显。目前,该成果已经被集成进 OpenBLAS 和 PyTorch 中。

本次演讲,将向大家介绍我们在倚天710 ARM 芯片上开展的 Python+AI 优化工作,以及在 ARM 云平台上部署 Python+AI 任务的最佳实践。

张翔

Python committer since 2016

PingCAP Cloud Ecosystem Service Team Leader


演讲主题:

《使用 Streamlit 在 Python 脚本中快速构建一个可共享数据应用程序》


主题简介:

streamlit 是一个开源库,它可以在几分钟内将数据脚本转换为可共享的 web 应用程序,全部使用纯 Python。本次演讲将向用户展示如何使用 streamlit 和 streamlit Cloud 来构建和部署一个数据应用程序,以及 streamlit 如何改变数据应用程序开发的工作流。结合 DBaaS(如 TiDB Cloud) ,用户可以安全地存储状态,并在数据应用程序中使用它们。

王铁震

HuggingFace 工程师,前谷歌 TensorFlow 团队成员。


演讲主题:

人人都可以用的 AI 工具》


主题简介:

- 用 transformers 进行自然语言处理

- 用 diffusers 生成艺术作品

- 用 gradio 在线部署 AI 产品

张凯莉

中兴通讯股份有限公司人工智能算法工程师

从事 AI 相关工作多年以上,主要参与公司的 AI 平台研发、开源项目 Adlik 模型编译部分的代码编写、Adlik 服务部署以及推理性能测试、CV 大模型的搭建及训练等


演讲主题:

Adlik 深度学习推理加速工具链的应用


主题简介:

Adlik 是一种将深度学习模型从训练完成,到部署到特定硬件并提供应用服务的端到端工具链,能够实现模型从研发状态到生产应用环境的高效切换;Adlik 与多种推理引擎协作(TensorFlow、TensorFlow_lite、PyTorch、TensorRT、OpenVINO、PaddlePaddle 和燧原芯片等),提供灵活的模型加速、部署、推理方案,助力用户构建高性能AI应用。

对于训练好的模型,Adlik 可以通过剪枝和量化对模型进行优化;优化好的模型可以使用 Adlik 的模型编译器进行模型转换(这部分通过简单的 Python 脚本即可完成),方便用户部署到云端、边侧或者端侧,Adlik 模型编译器目前支持大多数格式的模型文件(ckpt、pb、h5、onnx、pth等),方便用户对于不同训练框架的模型进行操作;对于编译好的模型,用户可以使用 Adlik serving 进行服务部署,然后使用部署好的服务进行推理,同一个模型部署的不同类型的服务可以使用同一套 Python 客户端代码进行推理,方便用户测试最优的服务部署方案。


沈达

比图科技数据工程师

毕业于中国科学技术大学计算机系,就职于比图科技,担任数据工程师。是 Rikai 这个大数据+AI 的 Python 项目的核心贡献者,也是墨干编辑器的作者,另外译有《Scala实用指南》一书。

演讲主题:

Pants: Python 工程化必备构建工具》


主题简介:

在数据与 AI 领域,Python 语言正大放异彩!但和 Python 在各个领域的广泛应用相比,其主流的构建工具非常羸弱。在 Python 项目变得更加复杂,参与的工程师数量攀升时,除了 Python 作为动态语言的固有缺点以外,构建和部署也是大型 Python 项目难以驾驭的一大原因。

Pants 正是构建大型 Python 项目的不二选择!沈达将从 Pants 用户的角度,阐释如何用 Pants 构筑 Python 工程化的基石。










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