tensorflow和机器学习 更多内容
  • 分布式Tensorflow无法使用“tf.variable”

    分布式Tensorflow无法使用“tf.variable” 问题现象 多机或多卡使用“tf.variable”会造成以下错误: WARNING:tensorflow:Gradient is None for variable:v0/tower_0/UNET_v7/sub_pixel/Variable:0

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  • 创建模型不同方式的场景介绍

    创建模型不同方式的场景介绍 AI开发调优往往需要大量的迭代调试,数据集、训练代码或参数的变化都可能会影响模型的质量,如不能统一管理开发流程元数据,可能会出现无法重现最优模型的现象。 ModelArts的模型可导入所有训练生成的元模型、上传至 对象存储服务 (OBS)中的元模型容器镜像中的元模型,可对所有迭代和调试的模型进行统一管理。

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  • 训练专属预置镜像列表

    训练专属预置镜像列表 ModelArts平台提供了TensorflowPyTorch,MindSpore等常用深度学习任务的基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里的软件无法满足您的程序运行需求时,您可以基于这些基础镜像制作一个新的镜像并进行训练。 训练基础镜像列表

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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TensorflowPyTorch,MindSpore等常用深度学习任务的基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里的软件无法满足您的程序运行需求时,您还可以基于这些基础镜像制作一个新的镜像并进行训练。 训练作业的预置框架介绍

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  • 模型推理代码编写说明

    py”中,需要添加一个子类,该子类继承对应模型类型的父类,各模型类型的父类名称导入语句如表1所示。导入语句所涉及的Python包在ModelArts环境中已配置,用户无需自行安装。 表1 各模型类型的父类名称导入语句 模型类型 父类 导入语句 TensorFlow TfServingBaseService from

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  • 创建联邦学习工程

    创建联邦学习工程 创建工程 编辑代码(简易编辑器) 编辑代码(WebIDE) 模型训练 父主题: 模型训练

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 使用ModelArts Standard自动学习实现口罩检测 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

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  • 高性能调度

    度的Pods作为一个整体进行亲和性反亲和性考虑,在批量调度Pod时,考虑未调度Pod之间的亲和性反亲和性影响,并通过优先级施加到Pod的调度进程中。 应用场景5:在线离线作业混合部署 当前很多业务有波峰波谷,部署服务时,为了保证服务的性能稳定性,通常会按照波峰时需要的资源

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  • 测试机器人

    测试机器人 操作步骤 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”,进入流程配置界面。 选择“智能机器人”。在需要测试的接入码最后一列单击“呼叫测试”。 在弹出的测试对话窗口中单击“开始呼叫”,开始测试机器人。 图1 测试机器人 父主题: 配置一个预约挂号机器人(任务型对话机器人)

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  • 配置机器人跟踪

    选择机器人接入码,单击“确定”,接入码配置完成。 最多可添加20个机器人接入码。 若流程接入码流程轨迹均不配置,在接触记录中,查看的IVR流程为空。 后续操作 当被跟踪的流程接入码绑定的IVR被座席使用的话,可在“客户接触历史 > 接触记录”中找到对应的接触记录,单击呼叫流水号后,进入接触记

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  • 如何删除机器人

    如何删除机器人 包周期版本机器人 对于包周期计费的智能问答机器人,可执行“退订”操作。 登录对话机器人服务管理控制台。 在控制台中选择“费用与成本”。 进入费用中心页面,在左侧导航栏中选择“订单管理 > 退订与退换货”。 图1 退订与退换货 在“退订使用中的资源”列表中,选择需要退订的机器人,执行退订操作。

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  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练图片异常? 使用自动学习的图像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果为图片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练中图片异常情况说明(图像分类物体检测) 序号 图片异常显示字段 图片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • 自动学习和订阅算法有什么区别?

    自动学习订阅算法有什么区别? 针对不同目标群体,ModelArts提供不同的AI开发方式。 如果您是新手,推荐您使用自动学习实现零代码模型开发。当您使用自动学习,系统会自动选择适合的算法适合的参数进行模型训练。 如果您是AI开发进阶者,通过订阅算法进行模型训练有更多算法上的选择,并且您可以自定义训练所需的参数。

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  • ModelArts支持哪些AI框架?

    Ascend+ARM算法开发训练基础镜像,AI引擎预置MindSpore Ascend 是 是 tensorflow1.15-cann5.1.0-py3.7-euler2.8.3 Ascend+ARM算法开发训练基础镜像,AI引擎预置TensorFlow Ascend 是 是 mindspore1

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  • 产品优势

    实现跨组织、跨行业的多方数据融合分析多方联合学习建模。 灵活多态 支持对接主流数据源(如 MRS DLI 、 RDS、 Oracle等)的联合数据分析; 支持对接多种深度学习框架( TICS TensorFlow)的联邦计算; 支持控制流和数据流的分离,用户无需关心计算任务拆解组合过程,采用有向无

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  • 模型配置文件编写说明

    } ] } } 配置文件 代码中request结构response结构中的data参数是json schema数据结构。data/properties里面的内容对应“模型输入”“模型输出”。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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  • ModelArts最佳实践案例列表

    Standard自动学习案例 表1 自动学习样例列表 样例 对应功能 场景 说明 口罩检测 自动学习 物体检测 基于AI Gallery口罩数据集,使用ModelArts自动学习的物体检测算法,识别图片中的人物是否佩戴口罩。 垃圾分类 自动学习 图像分类 该案例基于华为云AI开发者社区AI

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  • GPU加速型

    OpenGL 4.5 Vulkan 1.0 支持CUDAOpenCL。 支持NVIDIA T4 GPU卡,显存为16 GB。 实例可虚拟化分片: 计算性能为NVIDIA Tesla T4的1/8、1/41/2 显存为2 GB、4 GB8 GB 支持图形加速应用。 支持CPU重载推理应用。

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  • 态势感知的数据来源是什么?

    Anti-DDoS,AAD)、 Web应用防火墙 (Web Application Firewall,WAF)等安全防护服务上报的告警数据,从中获取必要的安全事件记录,进行大数据挖掘机器学习,智能AI分析并识别出攻击入侵,帮助用户了解攻击入侵过程,并提供相关的防护措施建议。 态势感知通过对多方面的安全数据的分析,为

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  • 方案概述

    应用场景 该解决方案基于AI开发平台ModelArts为用户提供了一个快速、便捷可靠的方式,实现对电池、电机电控数据的预测分析。适用于电池、电机、电控等数据的预测分析场景,可以帮助企业更好的了解产品的性能,从而更好的进行生产研发。 方案架构 该解决方案基于AI开发平台ModelA

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  • 方案概述

    应用场景 该解决方案基于AI开发平台ModelArts,通过对汽车的各种数据进行分析处理,如车辆历史记录、维修记录、事故记录、市场趋势等,快速评估汽车价值。可以帮助汽车交易、汽车保险汽车评估报告等多个领域提高效率准确性。 方案架构 该解决方案基于华为云AI开发平台ModelArts构建,一键部署汽车价值评估系统。

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