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# 第一阶段发展目标:
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1、算法:视觉、文本、语音、搜广推、金融 开源 算法的集成,能更方便的体验使用开源算法。包括算法任务模板(job-template),算法全自动建模流程(pipeline),算法推理服务(service)
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2、平台开发:数据管理的集成(数据标注/特征平台),平台公有化/私有化saas版,数据闭环(离线/实时训练闭环)
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2、推广、答疑、运营,在相关知识平台发布文章/视频、交流群的答疑、专业社区的分享,git仓库的文案管理,wiki文档等
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# 第二阶段发展目标
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1、平台本身,算法模板,pipeline等,商业化。通过边缘计算,区块链技术 将算法/数据 价值商业化。
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# 算法贡献:
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技能要求:[了解模板开发流程,了解平台使用](https://github.com/tencentmusic/cube-studio/wiki/%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%AE%97%E6%B3%95%E6%A8%A1%E6%9D%BF)
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视觉、文本、语音、搜广推、金融等开源算法的集成,能让使用者更方便的体验使用开源算法。包括算法任务模板(job-template),算法全自动建模流程(pipeline),算法推理服务(service)
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# 平台开发贡献:
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技能要求:[了解平台架构,了解平台代码](https://github.com/tencentmusic/cube-studio/wiki)
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主要涉及前后端的开发,平台架构,新功能设计。比如数据管理的集成(数据标注),平台公有化/私有化saas版,数据闭环(离线/实时训练闭环)
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# 运营贡献:
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技能要求:[了解平台架构,了解平台使用,熟悉wiki文档](https://github.com/tencentmusic/cube-studio/wiki)
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比如:推广、答疑、运营,在相关知识平台发布文章/视频、交流群的答疑、专业社区的分享,git仓库的文案管理,wiki文档等
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# 汇总社区需求
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算法:
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- 视觉:yolo相关模型、darknet相关模型、PaddleSeg 图像分割,orc相关模型,等训练和推理支持
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- 语音:wenet语音识别的训练和推理支持。
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- 推荐:bin算法,deepfm,ple等算法的训练和推理服务支持
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- 文本: bert框架模型的训练和推理支持
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平台:
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- 去除对kubernetes dashboard的依赖,提供服务支持pod,搜索,日志的查看,删除,执行命令界面。
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- jupyter支持链接spark,支持spark任务模板
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- 特征平台,标注系统的支持
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- 数据ETL pipeline对接开源调度平台airflow/azkaban/argo等
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- kubeflow-pipeline依赖去除
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- ceph或其他分布式存储部署方式的开源支持
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- 边缘集群k8s部署方式的支持 KubeEdge/k3s等部署边缘k8s
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