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    深度学习模型泛化能力 更多内容
  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于图像分类、图像识别和 语音识别 等不同领域, DLI 服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于图像分类、图像识别和语音识别等不同领域,DLI服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 各个模型深度学习训练加速框架的选择

    各个模型深度学习训练加速框架的选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速的工具,但是它们的实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集的训练。D

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  • 问答模型训练(可选)

    回答的准确率。阈值越高,机器人越严谨,对用户问的能力越弱,识别准确率越高;阈值越低,机器人越开放,对用户问的能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本的模型,可以根据当前模型调节直接返回答案的阈值。 在“模型管理”页面,在模型列表的操作列单击“调整阈值”。 图6 调整阈值

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    输入特征,以防止模型过拟合。这个值越大,删除的特征越多,模型的正则效果越强,但同时也可能会降低模型的拟合能力。取值范围:[0,1)。 给输入数据加噪音的概率 定义了给输入数据加噪音的概率。加噪音是一种正则技术,它通过在输入数据中添加随机噪音来增强模型能力。取值范围:[0

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  • 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

    基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • Standard自动学习

    板化开发能力 提供“自动学习白盒能力,开放模型参数、自动生成模型,实现模板化开发,提高开发效率 采用自动深度学习技术,通过迁移学习(只通过少量数据生成高质量的模型),多维度下的模型架构自动设计(神经网络搜索和自适应模型调优),和更快、更准的训练参数自动调优自动训练 采用自动机

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  • 大模型开发基本概念

    预训练模型。此类大模型因具备更强的能力,能够沉淀行业经验,并更高效、准确地获取信息。 大模型的计量单位token指的是什么 令牌(Token)是指模型处理和生成文本的基本单位。token可以是词或者字符的片段。模型的输入和输出的文本都会被转换成token,然后根据模型的概率分布进行采样或计算。

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  • 模型能力与规格

    模型能力与规格 盘古NLP大模型能力与规格 盘古科学计算大模型能力与规格

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    ster数,正则参数λ等。 增加训练数据作用不大。 欠拟合一般是因为模型学习能力不足,一味地增加数据,训练效果并不明显。 降低正则约束。 正则约束是为了防止模型过拟合,如果模型压根不存在过拟合而是欠拟合了,那么就考虑是否降低正则参数λ或者直接去除正则项。 父主题: 功能咨询

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  • 什么是园区智能体

    优势,实现园区场景的智慧管理,提供基于AI的事件智能感知和分析能力,助力业务闭环,使生产生活更加便捷和高效。 方案架构 园区智能体通过对园区场景的多源、多模态数据进行采集和接入,基于灵活的云上或边缘部署架构,提供面向人、车、物以及事件的多维度感知、认知和决策能力,同时满足不同领域的客户需求。

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  • 产品优势

    联邦学习&重训练,保障模型应用效果 支持联邦学习模型可以采用多地数据进行联合训练,提升样本多样性,提升模型效果 支持迁移学习,只需少量数据即可完成非首站点模型训练,提升模型能力 模型自动重训练,持续优化模型效果,解决老化劣问题 预置多种高价值通信增值服务,缩短模型交付周期

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  • 功能介绍

    样本增强(随机翻转、裁切、对比度亮度增强、归一等)、loss函数、优化器等参数,并支持用户自定义更多超参数,提升无代码模型开发效率。 图13 网络结构及模型参数配置 图14 网络结构及模型参数配置2 模型训练 模型训练多维度可视监控,包括训练精度/损失函数曲线、GPU使用率、训练进度、训练实时结果、训练日志等。

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  • 什么是视频智能分析服务 (VIAS)

    Service),是提供AI智能分析、预警事件上报、边缘资源池纳管等多项能力的一体平台,依托于华为云人工智能和大数据的技术优势,实现智慧园区、城市治理、智慧水务、智慧交通等场景的事件感知、分析和决策能力,助力业务闭环。 方案架构 视频智能分析服务通过对园区场景的多源、多模态数据进行采集和接入,基于灵

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  • 应用场景

    放出来处理更复杂、更个性的客户需求;个性服务:基于大模型的智能客服能够学习和适应用户的行为模式和偏好,提供更加个性的服务。 农业 科学计算大模型包括全球中期天气要素模型和降水模型,可以对未来一段时间的天气和降水进行预测,全球中期天气要素模型和降水模型能够在全球范围内进行预测

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  • 什么是医疗智能体

    I研发平台。平台提供大量相关模型、算法及数据资源,是一站式的医疗研发平台。 医疗智能体 提供以下子服务: 基因组分析 提供高性能、高可靠性、高性价比的基因测序计算、存储、分析和AI能力支持,让科研过程标准、可执行。 药物研发 提供多个药物研发AI模型、AI算法、药物 知识图谱 ,支撑

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  • 模型训练服务简介

    联邦学习&重训练,保障模型应用效果 支持联邦学习模型可以采用多地数据进行联合训练,提升样本多样性,提升模型效果 支持迁移学习,只需少量数据即可完成非首站点模型训练,提升模型能力 模型自动重训练,持续优化模型效果,解决老化劣问题 预置多种高价值通信增值服务,缩短模型交付周期

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  • ModelArts与DLS服务的区别?

    ModelArts与DLS服务的区别? 深度学习服务(DLS)是基于华为云强大高性能计算提供的一站式深度学习平台服务,内置大量优化的网络模型,以便捷、高效的方式帮助用户轻松使用深度学习技术,通过灵活调度按需服务方式提供模型训练与评估。 但是,DLS服务仅提供深度学习技术,而ModelArts集成了深度学习和机器

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  • AI开发基本流程介绍

    部署模型 模型的开发训练,是基于之前的已有数据(有可能是测试数据),而在得到一个满意的模型之后,需要将其应用到正式的实际数据或新产生数据中,进行预测、评价、或以可视和报表的形式把数据中的高价值信息以精辟易懂的形式提供给决策人员,帮助其制定更加正确的商业策略。 父主题: AI开发基础知识

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  • 方案概述

    金智教育智慧校园解决方案,解决高校信息稳定、安全、服务可持续发展问题。 金智教育新工科人才培养解决方案,解决高校新工科专业建设问题。 方案遵循持续演进、平滑升级的设计理念,为学校数字改革打造安全、稳定、自主可控的发展基础。智慧校园业务整体基于华为ROMA等能力,并形成一体方案,减少多厂商的集

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  • 方案概述

    数据预处理及半自动标注、大规模分布式训练、自动模型生成及端-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。 对象存储服务 :存储数据和模型,实现安全、高可靠和低成本的存储需求。 云容器引擎:ModelArts使用云容器引擎部署模型为在线服务,支持服务的高并发和弹性伸缩需求。

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