保存训练好的机器学习模型 更多内容
  • ModelArts训练好后的模型如何获取?

    ModelArts训练好模型如何获取? 使用自动学习产生模型只能在ModelArts上部署上线,无法下载至本地使用。 使用自定义算法或者订阅算法训练生成模型,会存储至用户指定OBS路径中,供用户下载。 父主题: 功能咨询

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  • AI原生应用引擎训练好后的模型如何获取?

    AI原生应用引擎训练好模型如何获取? 使用模型微调训练好模型模型只能通过模型部署(创建模型服务)上线,无法下载至本地使用。 父主题: AI原生应用引擎

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  • 保存横向联邦学习作业

    {league_id}/fl-jobs/{job_id} 保存横向联邦学习作业 响应示例 无 状态码 状态码 描述 200 保存横向联邦学习作业成功 401 操作无权限 500 内部服务器错误 父主题: 可信联邦学习作业管理

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  • 问答模型训练(可选)

    调整阈值 训练好模型可以通过调整阈值,影响机器人直接回答准确率。阈值越高,机器人越严谨,对用户问泛化能力越弱,识别准确率越高;阈值越低,机器人越开放,对用户问泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本模型,可以根据当前模型调节直接返回答案阈值。 在“模型管理”页面,在模型列表的操作列单击“调整阈值”。

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  • ModelArts

    使用大模型在ModelArts Standard创建AI应用部署在线服务 自定义镜像 用于推理部署 从0-1制作自定义镜像并创建AI应用 05 自动学习 ModelArts自动学习是帮助人们实现AI应用低门槛、高灵活、零代码定制化模型开发工具。 自动学习简介 自动学习功能介绍 项目分类

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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能力。 目前可支持模型包括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能力。 目前可支持模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • Standard模型训练

    户训练作业长稳运行 提供训练作业断点续与增量训练能力,即使训练因某些原因中断,也可以基于checkpoint接续训练,保障需要长时间训练模型稳定性和可靠性,避免重头训练耗费时间与计算成本 支持训练数据使用SFS Turbo文件系统进行数据挂载,训练作业产生中间和结果等数据可以直接高速写入到SFS

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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工具,但是它们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训练。D

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  • 训练模型

    果而言。含义为在被预测为正样本中实际为正样本概率。 recall:召回率,又被称为查全率,是针对原样本而言。含义为在实际为正样本中被预测为正样本概率。 support:每类标签出现次数。 模型训练完成后,可以查看归档模型文件,如模型训练目录说明所示。 模型训练目录说明

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  • 适用于人工智能与机器学习场景的合规实践

    CCE集群版本为停止维护版本,视为“不合规” cce-cluster-oldest-supported-version CCE集群运行非受支持最旧版本 cce 如果CCE集群运行是受支持最旧版本(等于参数“最旧版本支持”),视为“不合规” cce-endpoint-public-access

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  • 发布测试

    话体验”,进行验证。 调整阈值 训练好模型可以通过调整阈值,影响机器人直接回答准确率。阈值越高,用户说法与语料相似度要求越高,技能识别越严谨;阈值越低,用户说法与语料相似度要求越低,技能识别越宽松。 在“发布测试”页面,单击操作列“调整阈值”,可以手动调整技能阈值。

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  • 查看作业详情

    查看作业详情 如何查看训练作业资源占用情况? 如何访问训练作业后台? 两个训练作业模型保存在容器相同目录下是否有冲突? 训练输出日志只保留3位有效数字,是否支持更改loss值? 训练好模型是否可以下载或迁移到其他账号?如何获取下载路径? 父主题: Standard训练作业

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  • Finetune训练

    本章节介绍SDXL&SD 1.5模型Finetune训练过程。Finetune是指在已经训练好模型基础上,使用新数据集进行微调(fine-tuning)以优化模型性能。 启动SD1.5 Finetune训练服务 使用ma-user用户执行如下命令运行训练脚本。 sh diffusers_finetune_train

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  • 使用模型

    使用模型 用训练好模型预测测试集中某个图片属于什么类别,先显示这个图片,命令如下。 1 2 3 # display a test image plt.figure() plt.imshow(test_images[9]) 图1 显示用以测试图片 查看预测结果,命令如下。 1

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  • 保存模型时出现Unable to connect to endpoint错误

    connect to endpoint”。 处理方法 对于OBS连接不稳定现象,通过增加代码来解决。您可以在代码最前面增加如下代码,让TensorFlow对ckpt和summary读取和写入可以通过本地缓存方式中转解决: import moxing.tensorflow as mox

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  • 管理实训任务

    外呼时间设置必须配置一个外呼时间段值。 单击“下一步”,进入外呼策略配置页面。 图4 外呼策略 单击“保存”,外呼任务配置完成。 返回任务管理页面,选择配置任务,单击“启动”,启动实任务。 后续操作 实任务支持以下操作: 单击“暂停”,支持停止执行实任务。 单击“编辑”,支持修改实任务内容全部信息。

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  • 训练好的模型是否可以下载或迁移到其他账号?如何获取下载路径?

    在训练作业列表中,单击目标训练作业名称,查看该作业详情。 在左侧获取“输出位置”下路径,即为训练模型下载路径。 模型迁移到其他账号 您可以通过如下两种方式将训练模型迁移到其他账号。 将训练好模型下载至本地后,上传至目标账号对应区域OBS桶中。 通过对模型存储目标文件夹或者目标桶配置策略,

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  • 评估型横向联邦作业流程

    基于横向联邦作业训练结果,可以进一步评估横向联邦模型,将训练好模型用于预测。 选择对应训练型作业“历史作业”按钮,获取最新作业模型结果文件路径。 图1 查看模型结果文件保存位置 前往工作节点上步骤1展示路径,下载模型文件。由于Logistic Regression模型本质上还

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  • 概述

    多行样本进行可信联邦学习,联合建模。 模型评估 评估训练得出模型权重在某一数据集上预测输出效果。 纵向联邦机器学习 纵向联邦机器学习,适用于参与者训练样本ID重叠较多,而数据特征重叠较少情况,联合多个参与者共同样本不同数据特征进行可信联邦学习,联合建模。 概念术语

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 ModelArts通过机器学习方式帮助不具备算法开发能力业务开发者实现算法开发,基于迁移学习、自动神经网络架构搜索实现模型自动生成,通过算法实现模型训练参数自动化选择和模型自动调优自动学习功能,让零AI基础业务开发者可快速完成模型训练和部署。 M

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