A.读取模型优化器的中间文件进行处理
B.直接读入新数据到中间文件进行推理计算
C.可以使用多个硬件共同承担推理计算任务,提高效率
D.利用训练好的模型,支持用户做高效的机器视觉任务,支持边缘计算的时间要求
第1题
A.预先训练的模型输入模型优化器后会简化
B.把预训练的模型转化为中间文件
C.预训练的模型可以不经过模型优化器直接由推理引擎高效执行
D.模型优化器会修改预训练模型的结构、权重和偏置
第3题
A.将预训练好的模型读入内存
B.把模型优化为中间表示形式(IR)
C.中间文件包括描述网络结构的、模型权重和偏置都存储在.xml文件中
D.用户可以调用模型的接口
第4题
A.OpenVINO中无法融合OpenCVDNN
B.OpenCV可以与IR中间文件集成
C.OpenCV主要用于读取图像或视频帧,无法调用推理引擎(IE)
D.OpenVINO中对OpenCV的优化只基于CPU
第5题
A.模型优化器(modeloptimizer)
B.推理引擎(inferenceengine)
C.训练模型的开源平台,例如TensorFlow等
D.调用OpenVINO的用户程序
第6题
A.模型经过OpenVINO训练后,再由模型优化和模型推理
B.OpenVINO对模型训练后支持保存为H5和PB两种格式的模型文件
C.OpenVINO只支持C++语言进行项目开发
D.OpenVINO中可使用异步操作进行加速推理速度
第8题
A.推理引擎(InferenceEngine)支持硬件指令集模型加速,然后进入模型优化环节
B.对OpenCV图像处理库进行指令集优化,显著提升性能
C.推理引擎将给定的模型转化为标准的IntermediateRepresentation(IR)
D.推理引擎使用插件架构,每个插件的API各不相同
第9题
A.模型优化会对模型进行修剪
B.多步操作可以融合成一步
C.模型优化的输出可以提升推理的性能
D.模型优化支持所有Tensorflow模型
第10题
A.OpenVINO主要用于模型训练过程优化
B.OpenVINO主要用于模型推断过程优化
C.模型训练过程越长,在OpenVINO的推断过程就会越慢
D.模型训练过程越短,在OpenVINO的推断过程就会越慢
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