弹性云服务器 ECS

 

弹性云服务器(Elastic Cloud Server)是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,帮助用户打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保服务持久稳定运行,提升运维效率

 
 

    多层客户端服务器模型 更多内容
  • 多层嵌套子查询

    多层嵌套子查询 功能描述 多层嵌套子查询,即在子查询中嵌套子查询。 语法格式 1 SELECT attr_expr FROM ( SELECT attr_expr FROM ( SELECT attr_expr FROM... ... ) [alias] ) [alias]; 关键字

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  • 多层嵌套子查询

    多层嵌套子查询 功能描述 多层嵌套子查询,即在子查询中嵌套子查询。 语法格式 1 SELECT attr_expr FROM ( SELECT attr_expr FROM ( SELECT attr_expr FROM... ... ) [alias] ) [alias]; 关键字

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  • 多层嵌套异常检测学件

    多层嵌套异常检测学件 创建项目 样例数据导入模型训练服务 模型训练 模型测试 父主题: 学件开发指南

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  • 多层感知机分类

    多层感知机分类 概述 “多层感知机分类”节点可用于建立一个基于前馈人工神经网络的分类模型。 前馈人工神经网络采用一种单向多层结构。其中每一层包含若干个神经元,同一层的神经元之间没有互相连接,层间信息的传送只沿一个方向进行。其中第一层称为输入层。最后一层为输出层,中间为隐层。K+1

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  • 多层感知机预测(PyTorch)

    多层感知机预测(PyTorch) 概述 使用PyTorch实现的多层感知机分类算法,可运行于异构资源池上。 该算子通过cuda自动判断GPU是否可用。如果GPU可用,优先使用GPU训练;否则使用CPU训练。 输入 参数 参数说明 train_url train_url为存储模型

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  • 多层感知机分类(pytorch)

    多层感知机分类(pytorch) 概述 使用pytorch实现的多层感知机分类算法,可运行于异构资源池上。 该算子通过cuda自动判断gpu是否可用。如果gpu可用,优先使用gpu训练;否则使用cpu训练。 输入 参数 子参数 参数说明 data_url _ data_url为输

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  • 如何新建多层文件夹目录?

    如何新建多层文件夹目录? 问题描述 为什么在协同空间单击“新建文件夹”,左侧目录只创建了一级文件夹目录。如何创建二级、三级文件夹目录? 图1 新建文件夹1 解决办法 通过左侧文件夹目录上的“新建文件夹”入口,创建子文件夹目录。具体操作如下: 登录协同平台。 左侧目录选择“团队协同空间”。

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  • 分类

    LightGBM分类 线性支持向量机分类 逻辑回归分类 多层感知机分类 朴素贝叶斯分类 随机森林分类 FM算法 GBDT PMML模型预测 多层感知机分类(pytorch) 多层感知机预测(PyTorch) 父主题: 模型工程

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  • 模型训练

    单击界面左下角的“异常检测模型训练”,弹出“异常检测模型训练”代码框,如图3所示。 请根据实际情况配置各个模型参数取值。 也可以单击界面右上角的,在弹出的算子框中,选择“学件 > 多层嵌套异常检测学件 > 异常检测模型训练”,添加“异常检测模型训练”代码框。 图3 异常检测模型训练 单击“异

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  • 如何获取访问者真实IP?

    网站接入WAF后,WAF作为一个反向代理存在于客户端 服务器 之间,服务器的真实IP被隐藏起来,Web访问者只能看到WAF的IP地址。 通常情况下,网站访问并不是简单地从用户的浏览器直达服务器,中间可能部署有CDN、WAF、高防。例如,采用这样的架构:“用户 > CDN/WAF/高防 > 源站服务器” 。那么,在

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  • 创建项目

    创建项目 多层嵌套异常检测学件服务,目前封装在模型训练服务的JupyterLab平台中。可通过在项目中创建JupyterLab环境,体验多层嵌套异常检测学件服务。 在模型训练服务首页,单击界面左上角的“创建项目”上方的“+”图标。 弹出“创建项目”对话框。请根据实际情况,配置如下参数:

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  • 学件开发指南

    学件开发指南 学件简介 订购模型训练服务 访问模型训练服务 KPI异常检测学件服务 多层嵌套异常检测学件 硬盘故障根因分析学件 时序预测学件 修订记录

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  • 关系建模和维度建模的区别?

    关系建模和维度建模的区别? 关系建模为事务性模型,对应三范式建模。 维度建模为分析性模型,主要包括事实表、维度表的设计,多用于实现多角度、多层次的数据查询和分析。 DataArts Studio 是基于 数据湖 的数据运营平台,维度建模使用的场景比较多。 父主题: 数据架构

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  • 模型测试

    单击界面左下角的“异常检测模型测试”,弹出“异常检测模型测试”代码框,如图3所示。 “是否绘图”请选择“是”,可以通过绘图查看模型的测试验证效果。 图3 异常检测模型测试 单击“异常检测模型测试”代码框左侧的图标。等待模型测试完成。 模型测试打印结果示例,如图4所示。截图仅为模型测试打印结果的一部分,具体以实际打印结果为准。

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  • 模型训练

    模型训练 硬盘故障检测模板会预置模型训练工程,无需关注,下面会提供端到端的操作流程,帮助用户快速熟悉模型训练界面操作。 单击菜单栏中的“模型训练”,进入模型训练首页。 可以看到预置的“hardisk_detect”模型训练工程,这是硬盘故障检测模板预置的模型训练工程,本次不使用。

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  • 模型管理

    模型管理 模型管理简介 创建模型 模型推理

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  • 测试模型

    测试模型 用测试数据测试模型的泛化能力。训练数据可以是带标签或者不带标签的数据,测试数据一定是带标签的数据,方便评估模型执行效果。 单击“训练模型”左下方的“测试模型”,新增“测试模型”内容。 参数配置均保持默认值。 单击“测试模型”代码框左侧的图标,进行模型评估。 模型测试效果会通过表格的形式在下方展示。

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  • 训练模型

    训练模型 特征和算法确定后,可以开始训练模型。 训练模型 单击“模型选择”左下方的“训练模型”。 新增“训练模型”内容,如图1所示。 图1 训练模型 单击“训练模型”代码框左侧的图标,进行模型训练。 模型训练完成后,界面下方展示模型的评估效果。 第一列内容的含义如下所示: 0:标注为0的所有样本。可以理解为标签。

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  • 模型管理

    模型管理 单击菜单栏中的“模型管理”,可在“模型管理”界面查看打包好的模型,如图1所示。 图1 模型管理 父主题: 使用模型训练服务快速训练算法模型

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  • 使用模型

    使用模型 用训练好的模型预测测试集中的某个图片属于什么类别,先显示这个图片,命令如下。 1 2 3 # display a test image plt.figure() plt.imshow(test_images[9]) 图1 显示用以测试的图片 查看预测结果,命令如下。 1

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  • 发布模型

    发布模型 逻辑实体创建完成后,必须创建对应的物理实体,才可以发布逻辑模型。 操作步骤 在数据服务左侧导航,选择“工具箱>数据开发>数据建模”。 在左侧导航中,单击展开分层,选择一个分层。 在需要发布的逻辑实体对应的“操作”列下,单击>。 在“提示”对话框中单击“确认”。 在“确认”对话框中单击“确定”。

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