騰訊明星AI開源項目再迭代:QQ微信都在用,全棧機器學習能力
允中 發自 凹非寺
量子位 報道 | 公眾號 QbitAI
還記得騰訊AI開源項目Angel嗎?
沒錯,也是騰訊第一個開源的AI項目。目前在GitHub上Star數已超過4200,Fork數超過1000。
剛剛發布了3.0版本更新,功能覆蓋機器學習各個階段,開始展現全棧潛力和雄心。
具體詳細我們往下看。
全棧機器學習開源模型
Angel 3.0功能特性涵蓋了機器學習的各個階段:特征工程,模型訓練,超參數調節和模型服務。
其中,特征工程模塊基于Spark開發,增強了Spark的特征選擇功能,同時使用特征交叉和重索引,實現了自動特征生成。
這些組件可以無縫地整合進Spark的流水線。
為了讓整個系統更加的智能,Angel 3.0還新增了超參數調節的功能,目前支持3種算法:隨機搜索,網格搜索和貝葉斯優化。
在模型服務方面,Angel 3.0提供了一個跨平臺的組件Angel Serving, 可以為其他平臺提供模型服務。
在生態方面,Angel也嘗試將參數服務器(PS)能力賦能給其他的計算平臺,目前已經完成了Spark On Angel和PyTorch On Angel兩個平臺的建設。
這兩個平臺各有優勢和側重, Spark On Angel使用的是Angel內置的算法核心,主要負責常見推薦領域的機器學習算法和基礎圖算法。
PyTorch On Angel使用PyTorch作為計算核心,主要負責推薦領域深度學習算法和圖深度學習算法。
騰訊開源誠意之作
Angel是基于參數服務器架構的分布式計算平臺,致力于解決稀疏數據大模型訓練以及大規模圖數據分析問題,它由騰訊與北京大學聯合研發,兼顧了工業界的高可用性和學術界的創新性。
自2016年年初在騰訊內部上線以來,Angel 已應用于微信支付、QQ、騰訊視頻、騰訊社交廣告及用戶畫像挖掘等業務。
2017 年 6 月, Angel在 Github 上低調開源。
2018年9月,Angel 2.0版本發布,支持千億級模型維度訓練,同時算法庫也更加豐富,首次引入了深度學習算法和圖算法。
同年,Angel加入Linux旗下深度學習基金會(現已更名為 LF AI 基金會(LF AI Foundation)),結合基金會成熟的運營,全面升級的Angel 2.0與國際開源社區繼續深入互動,致力于讓機器學習技術更易于上手研究及應用落地的目標。
截至目前,Angel在GitHub上Star數已超過4200,Fork數超過1000。Angel項目目前總共有38位代碼貢獻者,其他包括8位committer,他們總共提交了超過2000個commit。
而騰訊開源在GitHub上整體的項目數也已突破80個,涵蓋AI、云計算、安全等多個領域,累計獲得了超過23萬Star。
從1.0到3.0,Angel從一個單一的模型訓練平臺發展到涵蓋機器學習各個流程,包含自己生態的通用計算平臺,代碼量也超過了50萬行。
為了后續維護和使用的方便,Angel將拆分成8個子項目,統一放在Angel-ML目錄下:
angel,PyTorch On Angel,sona(Spark On Angel),serving,automl,mlcore,math2和format。
傳送門:
https://github.com/Angel-ML
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