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    深度学习训练的模型加密 更多内容
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    在实际应用中,升级、回滚是一个常见场景, TICS 能够很方便支撑联盟和计算节点升级和回滚。回滚也称为回退,即当发现升级出现问题时,让联盟和计算节点自动回滚到老版本。TI CS 已实现了在异常状态下自动回滚。 公测 联盟管理 计算节点管理 3 联盟和计算节点部署过程可视化 清晰展示联盟、计算节点部署、升

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  • 大模型开发基本流程介绍

    数据预处理的目的是保证数据集的质量,使其能够有效地训练模型,并减少对模型性能不利影响。 模型开发:模型开发是大模型项目中核心阶段,通常包括以下步骤: 选择合适模型:根据任务目标选择适当模型模型训练:使用处理后数据集训练模型。 超参数调优:选择合适学习率、批次大小等超参数,确保模型训练过程中能够快速收敛并取得良好的性能。

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  • 什么是模型训练服务

    什么是模型训练服务 模型训练服务为开发者提供电信领域一站式模型开发服务,涵盖数据预处理、特征提取、模型训练模型验证、推理执行和重训练全流程。服务提供开发环境和模拟验证环境及ICT网络领域AI资产,包括项目模板、算法、特征分析及处理SDK,帮助开发者提速AI应用开发,保障模型应用效果。

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  • 访问模型训练服务

    访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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  • 访问模型训练服务

    访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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  • 访问模型训练服务

    访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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  • 访问模型训练服务

    访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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  • 训练NLP大模型

    训练NLP大模型 NLP大模型训练流程与选择建议 创建NLP大模型训练任务 查看NLP大模型训练状态与指标 发布训练NLP大模型 管理NLP大模型训练任务 NLP大模型训练常见报错与解决方案 父主题: 开发盘古NLP大模型

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  • 准备模型训练镜像

    准备模型训练镜像 ModelArts平台提供了Tensorflow,PyTorch,MindSpore等常用深度学习任务基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里软件无法满足您程序运行需求时,您还可以基于这些基础镜像制作一个新镜像并进行训练训练作业预置框架介绍

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  • 训练预测分析模型

    被用户标注为某个分类所有样本中,模型正确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 precision:精确率 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 accuracy:准确率 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体的识别能力。

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  • 场景介绍

    略优化”技巧来避免过大策略更新,从而减少了训练过程中不稳定性和样本复杂性。 指令监督式微调(Self-training Fine-tuning):是一种利用有标签数据进行模型训练方法。 它基于一个预先训练模型,通过调整模型参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。

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  • ModelArts中常用概念

    指按某种策略由已知判断推出新判断思维过程。人工智能领域下,由机器模拟人类智能,使用构建神经网络完成推理过程。 在线推理 在线推理是对每一个推理请求同步给出推理结果在线服务(Web Service)。 批量推理 批量推理是对批量数据进行推理批量作业。 昇腾芯片 昇腾芯片又叫

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  • 模型使用指引

    集是模型微调基础,通过在微调数据集上进行训练从而获得改进后模型。 创建模型微调任务 模型微调是指调整大型语言模型参数以适应特定任务过程,适用于需要个性化定制模型或者在特定任务上追求更高性能表现场景。这是通过在与任务相关微调数据集上训练模型来实现,所需微调量取决于

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  • 场景介绍

    略优化”技巧来避免过大策略更新,从而减少了训练过程中不稳定性和样本复杂性。 指令监督式微调(Self-training Fine-tuning):是一种利用有标签数据进行模型训练方法。 它基于一个预先训练模型,通过调整模型参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。

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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代码模版。 父主题: 模型训练

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  • 场景介绍

    。 它基于一个预先训练模型,通过调整模型参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。 与从头开始训练模型相比,监督式微调能够充分利用预训练模型知识和特征表示,从而加速训练过程并提高模型性能。 LoRA微调LoRA(Low-Rank Adaptation):微调是一种用于调整大型预训练模型的高效微调技术。

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  • 如何对盘古大模型的安全性展开评估和防护

    如何对盘古大模型安全性展开评估和防护 盘古大模型安全性主要从以下方面考虑: 数据安全和隐私保护:大模型涉及大量训练数据,这些数据是重要资产。为确保数据安全,需在数据和模型训练全生命周期内,包括数据提取、加工、传输、训练、推理和删除各个环节,提供防篡改、数据隐私保护、加密、审计和

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  • 创建模型微调任务

    创建模型微调任务 模型微调是指调整大型语言模型参数以适应特定任务过程,适用于需要个性化定制模型或者在特定任务上追求更高性能表现场景。这是通过在与任务相关微调数据集上训练模型来实现,所需微调量取决于任务复杂性和数据集大小。在深度学习中,微调用于改进预训练模型性能。

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  • 方案概述

    该解决方案基于 AI开发平台 ModelArts为用户提供了一个快速、便捷和可靠方式,实现对电池、电机和电控数据预测分析。适用于电池、电机、电控等数据预测分析场景,可以帮助企业更好了解产品性能,从而更好进行生产和研发。 方案架构 该解决方案基于AI开发平台ModelArts,

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  • 方案概述

    ModelArts在线服务和OBS桶。 方案优势 快速构建机器学习模型 AI开发平台ModelArts可以快速创建和训练机器学习模型,无需任何编码。使模型开发和训练过程更加便捷和高效。 开源和定制化 该解决方案是开源,用户可以免费用于商业用途,并且还可以在源码基础上进行定制化开发。

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  • 如何访问模型训练服务

    如何访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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