虚拟私有云 VPC

虚拟私有云(Virtual Private Cloud)是用户在华为云上申请的隔离的、私密的虚拟网络环境。用户可以自由配置VPC内的IP地址段、子网、安全组等子服务,也可以申请弹性带宽和弹性IP搭建业务系统

 

    深度学习做预测的网络 更多内容
  • 应用场景

    互联网数据是通过网站开放API接口或网络爬虫来自动获取。获取互联网数据需要先获得数据使用权,然后通过合法渠道获取数据。网络爬虫只能获取网站上公开、不涉及版权和商业侵权数据。 公有云存储中数据自动入湖 数据接入提供基于公有云数据迁移能力,支持对接公有云不同存储服务和数据处理

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  • 使用TICS联邦预测进行新数据离线预测

    使用 TICS 联邦预测进行新数据离线预测 场景描述 准备数据 发布数据集 创建联邦预测作业 发起联邦预测 父主题: 纵向联邦建模场景

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  • 重保风险预测

    资源分组可以选择已经创建好该服务资源分组,如果为空可以先去资源分组中创建新分组,创建指导见如何新建资源分组; 指定资源会查询该服务所有资源实例,可以选择自己需要资源。 配置监控策略,可以单击新增配置项,根据需要增加、减少或者更换需要指标,填写适当监控规则。 图1 单击“

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  • ADMET属性预测接口

    X-Auth-Token 是 String 用户Token。 Token认证就是在调用API时候将Token加到请求消息头,从而通过身份认证,获得操作API权限, 获取Token 接口响应消息头中X-Subject-Token值即为Token。 表3 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述

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  • 联邦预测作业

    联邦预测作业 概述 批量预测 实时预测 查看作业计算过程和作业报告

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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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  • 部署预测分析服务

    在服务部署页面,选择模型部署使用资源规格。 模型来源:默认为生成模型。 选择模型及版本:自动匹配当前使用模型版本,支持选择版本。 资源池:默认公共资源池。 分流:默认为100,输入值必须是0-100之间。 计算节点规格:请根据界面显示列表,选择可用规格,置灰规格表示当前环境无法使

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  • 创建实时预测作业

    在左侧导航树上依次选择“作业管理 > 联邦预测”,打开联邦预测作业页面。 在“联邦预测”页面,选择实时预测Tab页,单击创建。 图1 创建作业 在弹出对话框中编辑“作业名称”,选择“算法类型”。 选择“算法类型”之后,勾选“选择训练作业”列表中某一训练作业,然后勾选“选择模型”列表中对

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    强模型泛化能力。取值范围:[0,1]。 给输入数据加噪音尺度 给输入数据加噪音尺度,定义了给输入数据加噪音尺度。这个值越大,添加噪音越强烈,模型正则化效果越强,但同时也可能会降低模型拟合能力。取值范围:[0,1]。 给输出数据加噪音概率 给输出数据加噪音概率,定

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  • 使用时序预测算法实现访问流量预测

    算法订阅成功后,算法将呈现在“算法管理>我订阅”中,您可以使用订阅“时序预测-time_series_v2”算法创建训练作业,获得模型。 进入“算法管理>我订阅”页面,选择订阅“时序预测-time_series_v2”算法,单击左侧小三角展开算法,在版本列表中,选择最新版本算法,并单击“创建训练作业”。

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  • 预测接口(文本标签)

    预测接口(文本标签) 分词模型 命名实体识别模型 父主题: 在线服务API

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  • 分子属性预测(MPP)

    分子属性预测(MPP) ADMET属性预测接口 ADMET属性预测接口(默认+自定义属性) 父主题: API(AI辅助药物设计)

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  • 准备预测分析数据

    数据集要求 预测分析项目中需要使用到数据集为表格数据集,数据格式支持csv格式。表格数据集具体介绍请参见表格数据集。 将原始.xlsx格式数据转换为.csv格式数据方法如下: 将原始表格数据(.xlsx)另存。单击“文件>另存为”,选择本地地址后,下拉选择“保存类型”为“ CS V

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  • 大模型开发基本概念

    多样性和一致性是评估LLM生成语言两个重要方面。 多样性指模型生成不同输出之间差异。一致性指相同输入对应不同输出之间一致性。 重复惩罚 重复惩罚(repetition_penalty)是在模型训练或生成过程中加入惩罚项,旨在减少重复生成可能性。通过在计算损失函数(用于优化模型指标)时增加

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  • 创建纵向联邦学习作业

    定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测加权和。取值范围为1~50整数。 树深度 定义每棵决策树深度,根节点为第一层。取值范围为1~10整数。 切分点数量 定义每个特征切分点数量,数量越多,准确率越高,计算时间越长。取值范围为5~10整数。 分类阈值 区分正负例的得分阈值。

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  • 产品术语

    模型训练输出预测值,对应数据集一个特征列。例如鸢尾花分类建模数据集提供了五列数据:花瓣长度和宽度、花萼长度和宽度、鸢尾花种类。其中,鸢尾花种类就是标签列。 C 超参 模型外部参数,必须用户手动配置和调整,可用于帮助估算模型参数值。 M 模型包 将模型训练生成模型进行打包

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  • 附录

    ,并结合企业与机构安全合规与防护需求,帮助企业与机构满足国家及行业法律法规要求,同时实现对安全风险与安全事件有效监控,并及时采取有效措施持续降低安全风险,消除安全事件带来损失。 云防火墙服务CFW:是新一代云原生防火墙,提供云上互联网边界和VPC边界防护,包括:实时入侵

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  • 创建ModelArts数据增强任务

    图像生成利用Gan网络依据已知数据集生成新数据集。Gan是一个包含生成器和判别器网络,生成器从潜在空间中随机取样作为输入,其输出结果需要尽量模仿训练集中真实样本。判别器输入则为真实样本或生成网络输出,其目的是将生成网络输出从真实样本中尽可能分辨出来。而生成网络则要尽可能地

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 自动学习声音分类预测报错ERROR:input key sound is not in model

    自动学习声音分类预测报错ERROR:input key sound is not in model 根据在线服务预测报错日志ERROR:input key sound is not in model inputs可知,预测音频文件是空。预测音频文件太小,换大音频文件预测。 父主题:

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  • PERF02-02 容量规划

    ,以满足系统性能要求。 计算资源:根据预测需求,计算所需CPU、GPU、内存等计算资源,并根据实际情况进行选择和配置。 存储资源:根据预测需求,计算所需存储空间,例如需要存储大量数据,可能需要选择分布式存储系统。 网络带宽:根据预测需求,计算所需网络带宽,例如需要

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