AI开发平台ModelArts 

ModelArts是面向开发者的一站式AI开发平台,为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式Training、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,管理全周期AI工作流。

 
 

    算法训练 更多内容
  • 使用已有算法训练模型

    使用已有算法训练模型 针对您创建的算法,或者是从AI Gallery订阅的算法,支持快速使用此算法创建训练作业,构建模型。 前提条件 数据已完成准备:已在ModelArts中创建可用的数据集,或者您已将用于训练的数据上传至OBS目录。 “算法管理”中,已创建算法或者订阅算法。新创建

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  • 训练算法

    训练算法 平台支持算法创建。用户可通过上传符合平台规范的算法文件来完成算法的创建,创建的算法可用于训练任务中。 添加算法 添加算法流程为“初始化训练算法 > 选择训练算法文件 > 上传训练算法文件”。具体操作步骤如下: 在左侧菜单栏中单击“训练服务 > 算法管理”。 单击“新建训练算法”,填写算法基本信息。

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  • 训练算法

    训练算法 添加自定义算法 添加自定义算法流程为“初始化算法 > 选择算法文件 > 上传算法文件”。具体操作步骤如下: 在左侧菜单栏中单击“训练服务 > 算法管理”。 单击“新建训练算法”,填写算法基本信息。 图1 新建训练算法 名称:包含中英文、数字、“_”“-”,不得超过64个字符。

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  • 使用预置算法训练时,训练失败,报“bndbox”错误

    使用预置算法训练时,训练失败,报“bndbox”错误 问题现象 使用预置算法创建训练作业,训练失败,日志中出现如下报错。 KeyError: 'bndbox' 原因分析 用于训练的数据集中,使用了“非矩形框”标注。而预置使用算法不支持“非矩形框”标注的数据集。 处理方法 此问题有两种解决方法:

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  • 使用模型训练服务快速训练算法模型

    使用模型训练服务快速训练算法模型 本文档以硬盘故障检测的模型训练为例,介绍模型训练服务使用的全流程,包括数据集、特征工程、模型训练、模型管理和模型验证,使开发者快速熟悉模型训练服务。 操作流程 前提条件 订购模型训练服务 访问模型训练服务 创建项目 数据集 特征工程 模型训练 模型管理

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  • 使用订阅算法训练结束后没有显示模型评估结果

    使用订阅算法训练结束后没有显示模型评估结果 问题现象 AI Gallery中的YOLOv5算法,训练结束后没有显示模型评估结果。 原因分析 未标注的图片过多,导致没有模型评估结果。 处理方法 对所有训练数据进行标注。 父主题: 预置算法运行故障

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  • 创建训练作业简介

    见使用已有算法训练模型。 常用框架 如果您已在本地使用一些常用框架完成算法开发,您可以选择常用框架,创建训练作业来构建模型,操作指导请参见使用常用框架训练模型。 自定义 如果您开发算法时使用的框架并不是常用框架,您可以将算法构建为一个自定义镜像,通过自定义镜像创建训练作业。创建训

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  • 模型训练新建模型训练工程的时候,选择通用算法有什么作用?

    模型训练新建模型训练工程的时候,选择通用算法有什么作用? 通用算法目前包括:分类算法、拟合算法、聚类算法、其他类型。用户选择不同的通用算法类型,并勾选“创建入门模型训练代码”,便可以自动生成对应类型的代码模版。 父主题: 模型训练

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  • 平台介绍

    一站式开发平台,包括训练云、调试云和应用云(即好望商城),帮助开发者进行算法开发和调试,加快算法上线。 训练云:即ModelArts平台,提供全自动和半自动的算法训练和模型开发。 调试云:包含模型转换、打包和调试,供开发者进行算法APP基本功能验证。 应用云:即好望商城,算法APP上线发布和交易平台。

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  • 算法

    KhopSample K跳算法 ShortestPathSample 最短路径算法 AllShortestPathsSample 全最短路径算法 FilteredShortestPathSample 带一般过滤条件最短路径 SsspSample 单源最短路径算法 ShortestPa

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  • 训练任务

    计算节点:用于运行训练任务的训练节点个数。 上传模型节点:选择用特定节点上传训练模型,默认使用node-0(主节点)作为上传产物节点。 选择算法。 图2 选择算法 训练算法:根据业务所需选择算法,自定义算法需提前在“训练服务 > 算法管理”中创建成功。 参数列表:由算法携带,可修改参数值。

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  • 日志提示“label

    日志提示“label_map.pbtxt cannot be found” 问题现象 使用目标检测算法训练时,训练作业日志运行出现如下报错:ERROR:root:label_map.pbtxt cannot be found. It will take a long time to

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  • 算法文件说明

    启动文件(必选) 算法的启动文件,直接填写相对路径,如 “main.py” 或“tools/main.py”。 需要编译的依赖(可选) 如果使用了第三方的需要编译的算法库,将编译脚本或编译产物或依赖库添加到算法文件根目录下。推荐将通用依赖编译安装操作放在算法绑定的用户自定义镜像。 算法训练运行态

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  • ModelArts训练好后的模型如何获取?

    ModelArts训练好后的模型如何获取? 使用自动学习产生的模型只能在ModelArts上部署上线,无法下载至本地使用。 使用自定义算法或者订阅算法训练生成的模型,会存储至用户指定的OBS路径中,供用户下载。 父主题: 功能咨询

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  • 创建训练作业

    创建训练作业 创建训练作业简介 使用已有算法训练模型 使用常用框架训练模型 使用自定义镜像训练模型 父主题: 训练管理(旧版即将下线)

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  • 预置算法运行故障

    variable 'epoch'” 使用订阅算法训练结束后没有显示模型评估结果 创建训练任务并成功运行, 但是发布到至AI Gallery时, 版本那块显示状态异常 使用python3.6-torch1.4版本镜像环境安装MMCV报错 父主题: 训练作业

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  • 查看数字人定制任务

    数字人定制任务审核通过后,启动算法训练,模型训练过程较长,约10个小时左右,请耐心等待。 操作步骤 登录MetaStudio控制台。 在左侧导航栏中,单击“任务中心”。 在“分身数字人”页签,单击数字人定制任务右侧的“查看详情”,进入“定制任务详情”页面。 审核通过后,任务状态变更为“算法训练中”,如图1所示。

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  • 官方案例列表

    Gallery,订阅一个预置算法resnet_v1_50,同时使用算法训练得到模型,最终将模型部署为在线服务的端到端指导。 模型训练-自定义算法样例列表(高阶教程) 表5 自定义算法样例列表 样例 镜像 对应功能 场景 说明 使用自定义算法构建模型(手写数字识别) PyTorch 自定义算法 手写数字识别

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  • 训练

    训练 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中 创建训练任务 父主题: 实施步骤

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  • 线上训练得到的模型是否支持离线部署在本地?

    线上训练得到的模型是否支持离线部署在本地? 通过ModelArts预置算法训练得到的模型是保存在OBS桶里的,模型支持下载到本地。 在训练作业列表找到需要下载模型的训练作业,单击名称进入详情页,获取训练输出路径。 图1 获取训练输出位置 单击“输出路径”,跳转至OBS对象路径,下载训练得到的模型。

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  • 形象制作

    审核通过后,任务状态变更为“算法训练中”,如图5所示。 数字人定制任务审核通过后,启动算法训练,模型训练过程较长,约10个小时左右,请耐心等待。 图5 数字人定制任务 等待数字人模型训练完成后,任务状态变更为“算法训练完成”,如图6所示。 图6 数字人定制任务 如果训练生成的数字人形象满足

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