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。

 
 

    深度学习图像目标识别 更多内容
  • 图像识别SDK简介

    图像识别SDK简介 图像识别概述 图像识别(Image Recognition),是指利用计算机对图像进行分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对象的技术,包括媒资图像标签,名人识别,主体识别,翻拍识别图像标签等。 图像识别以开放API(Application Programming

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  • 对接API Explorer获取云服务API元数据信息

    识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景和概念标签,具备目标检测和属性识别等能力,帮助客户准确识别和理解图像内容。更多介绍,请参见https://support.huaweicloud.com/image/index.html。 图像搜索服务 图像搜索(ImageSearch)基

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  • 对接ModelArt识别图像和文字

    在AstroZero中,通过配置ModelArts连接器,可实现AstroZero与华为ModelArts对接,用于图像识别、文字识别等AI(人工智能)场景。例如,对花卉类图片进行识别识别出具体花卉品种。 前提条件 已申请开通华为云ModelArts服务,具体操作请参见准备工作。 已获取AK(Access Key

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  • 对接华为云API Explorer

    识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景和概念标签,具备目标检测和属性识别等能力,帮助客户准确识别和理解图像内容。更多介绍,请参见https://support.huaweicloud.com/image/index.html。 图像搜索服务 图像搜索(ImageSearch)基

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  • 自动学习简介

    low简介。 图1 自动学习操作流程 图2 Workflow运行流程 项目类型介绍 图像分类 图像分类项目,是对图像进行分类。需要添加图片并对图像进行分类标注,完成图片标注后开始模型训练,即可快速生成图像分类模型。可应用于商品的自动分类、运输车辆种类识别和残次品的自动分类等。例如

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  • 启动智能任务

    分布存在较大偏移。 12:图像目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 13:图像目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 14:图像目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 15:图像目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 自动学习简介

    多只能创建100个自动学习项目。具体流程请参见图1。 图1 自动学习操作流程 项目类型介绍 图像分类 图像分类项目,是对图像进行分类。添加图片并对图像进行分类标注。完成图片标注后开始模型训练,即可快速生成图像分类模型。可应用于商品的自动分类、运输车辆种类识别和残次品的自动分类。例

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  • 算法备案公示

    ,若不通过则不进行数据生成和结果返回操作。 将视频图片输入至算法模型中,将视频图像分割为面部、手部和身体三个区域。 使用深度学习算法,识别面部区域转化为面部表情,识别手部区域转化为手部骨骼驱动数据,识别身体转化为人体骨骼驱动数据。 对算法输出系数进行平滑处理及异常数据过滤,返回结果。

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  • 图像标签功能可以识别哪些类型的图像?

    图像标签功能可以识别哪些类型的图像图像标签支持的标签种类超过2万种,其中包含实体标签和抽象标签两大类。 实体标签包括:人物、动物、植物、食物、交通工具、日常使用、动作、场景、武器、医疗医护、教育、其他等。 抽象标签包括:金融商业、学科科学、信仰、情感、休闲社交、事件、社会、生活等。

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  • 目标集群资源规划

    AI加速型:AI加速型节点实例,搭载高性能、低功耗的海思Ascend 310 AI处理器,实现快速高效地处理推理和图像识别等工作,适用于图像识别、视频处理、推理计算以及机器学习等场景。 通用型(节点规格为4U8G) 系统盘类型 高IO:后端存储介质为SAS类型。 超高IO:后端存储介质为SSD类型。

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  • 问答模型训练(可选)

    旗舰版机器人默认支持重量级深度学习。 专业版和高级版机器人如果需要使用重量级深度学习,需要先单击“重量级深度学习”,然后单击“联系我们”。 图2 重量级深度学习 编辑模型信息。 轻量级深度学习:选填“模型描述”。 图3 轻量级深度学习 重量级深度学习:选择量级“中量级”或“重量级”,选填“模型描述”。

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  • 分页查询智能任务列表

    分布存在较大偏移。 12:图像目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 13:图像目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 14:图像目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 15:图像目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 概要

    pyter Notebook完成神经网络模型的训练,并利用该模型完成简单的图像分类。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 创建云上视频目标属性识别作业

    对应控制台的界面参数“目标框渲染开关”。输出图像是否绘制告警目标边框,取值范围: 0:表示不绘制。 1:表示用红色绘制告警目标边框。 默认值为0。 最小值:0 最大值:1 缺省值:0 render_roi_sw 否 Integer 对应控制台的界面参数“检测区域渲染开关”。输出图像是否绘制检测区域,取值范围:

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  • 模型训练

    说明模型效果较好。 同一个自动学习项目可以训练多次,每次训练会注册一个新的AI应用版本。如第一次训练版本号为“0.0.1”,下一个版本为“0.0.2”。基于训练版本可以对训练模型进行管理。当训练的模型达到目标后,再执行部署上线的操作。 父主题: 图像分类

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  • 获取智能任务的信息

    分布存在较大偏移。 12:图像目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 13:图像目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 14:图像目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 15:图像目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 创建智能标注作业

    在标注作业列表中,选择“物体检测”或“图像分类”类型的标注作业,单击操作列的“智能标注”启动智能标注作业。 在弹出的“启动智能标注”对话框中,选择智能标注类型,可选“主动学习”或者“预标注”,详见表1和表2。 表1 主动学习 参数 说明 智能标注类型 “主动学习”。“主动学习”表示系统将自动使用半监督学习、难例

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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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  • 应用场景

    智能相册场景 目标检测 在建筑施工现场,基于定制化的图像识别目标检测系统,可实时监测现场人员是否佩戴安全帽,以降低安全风险。 图3 目标检测场景 图像搜索 基于图像标签的图像搜索技术,不管用户输入关键字,还是输入一张图像,都可以快速搜索到想要的图像。 图4 图像搜索场景

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  • (可选)授权子账号使用图像识别服务

    (可选)授权子账号使用图像识别服务 本章节通过简单的用户组授权方法,将图像识别对应区域的“Tenant Guest”权限和对象存储的“OBS Buckets Viewer”策略授予用户组,并将用户添加至用户组中,从而使子账户拥有对应的操作权限,操作流程如图1所示。 示例流程 图1

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  • 创建边缘视频目标属性识别作业

    对应控制台的界面参数“目标框渲染开关”。输出图像是否绘制告警目标边框,取值范围: 0:表示不绘制。 1:表示用红色绘制告警目标边框。 默认值为0。 最小值:0 最大值:1 缺省值:0 render_roi_sw 否 Integer 对应控制台的界面参数“检测区域渲染开关”。输出图像是否绘制检测区域,取值范围:

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