ModelArts开发支持服务

ModelArts开发支持服务可以针对客户业务场景,提供建模咨询服务,帮助客户构建场景化模型,并提供场景化模型优化及验证服务。

    机器学习建模和模型训练 更多内容
  • 产品术语

    标签列 模型训练输出的预测值,对应数据集的一个特征列。例如鸢尾花分类建模数据集提供了五列数据:花瓣的长度宽度、花萼的长度宽度、鸢尾花种类。其中,鸢尾花种类就是标签列。 C 超参 模型外部的参数,必须用户手动配置调整,可用于帮助估算模型参数值。 M 模型包 将模型训练生成的模

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  • 创建模型

    建模型 构造一个模型。HiLens kit可以使用昇腾310芯片支持的模型来进行推理,使用此方法来构造一个后续用于推理的模型模型构造失败则会抛出一个CreateError,并在日志上打印出错误码(例如0x1013011为模型路径错误)。当返回的对象被析构时,对应的模型资源也被释放。

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  • 构建模型

    建模型 构建模型定义软件编译构建结构及工具链,构建模型建立代码到运行期文件的映射追溯关系。元素介绍如下表所示: 表1 构建模型元素介绍 元素名 图标 含义 Exec Trgt 表示逻辑对象构建的二进制结果(.so/.bin/rpm等)。 Compile Trgt 表示逻辑对象构建的二进制编译结果(

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  • 模型训练

    是否使用增量学习 训练时是否使用增量学习,默认关闭。 是否进行集成学习 训练时是否进行集成学习,默认开启。开启后训练结果增加模型集成节点,训练结果中生成两个stacking类型的模型包。 单击图标,运行AutoML代码框内容。运行结果如图5所示。 AutoML模型训练过程中,会展

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练建模训练工程的时候,选择通用算法有什么作用? 使用训练模型进行在线推理的推理入口函数在哪里编辑? 通过数据集导入数据后,在开发代码中如何获取这些数据? 如何在模型训练时,查看镜像中Python库的版本? 如何在模型训练时,设置日志级别? 如何自定义安装python第三方库?

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练简介 创建模训练工程 创建联邦学习工程 创建训练服务 创建超参优化服务 创建Tensorboard 打包训练模型 父主题: 用户指南

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  • 模型训练

    、优化目标终止条件。训练完成后,可以单击查看优化报告,得到运行超参不同取值下的模型评分试验时长。详情请参见创建超参优化服务。 单击“开始训练”,提交模型训练任务。 如果“训练任务状态”一直处在“RUNNING”中,模型训练服务的前台就会一直给后台发消息,查询当前训练任务的状态

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  • 模型训练

    ,单击“确认选择”,可以成功选择摄像机。 在首页导航栏,进入“模型训练”页面(选择摄像机型号后,模型训练自动解锁),单击“华为训练服务”进入ModelArts模型训练平台。如果开发者有自己训练好的模型, 不需要进入该步骤。 其中, ModelArts是面向开发者的一站式AI开发

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  • 训练模型

    据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习训练轮次。 通过详细评估中的错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”,进入应用开发的“模型评估”步骤,详细操作指引请参见评估模型。 父主题: 云状识别工作流

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  • 训练模型

    据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习训练轮次。 通过详细评估中的错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”,进入应用开发的“模型评估”步骤,详细操作指引请参见评估模型。 父主题: 刹车盘识别工作流

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  • 训练模型

    训练模型”,并配置训练参数,开始训练模型。 预训练模型 当前服务提供预置预训练模型“高精版”、“均衡版”、“基础版”,在“预训练模型”列表中可查看“模型精度”、“推理速度”、“训练速度”模型“简介”。 参数配置 在“参数配置”填写“学习率”、“训练轮次”“语种”。 “学习率”用来控制模型的学习速度,范围为(0

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  • 训练模型

    在“参数配置”填写“学习率”、“训练轮次”“分批训练样本数”。 “学习率”用来控制模型学习速度,范围为(0,1]。 “训练轮次”指模型训练中遍历数据集的次数。 “分批训练样本数”又叫批尺寸(Batch Size),指一次训练所抓取的数据样本数量,影响训练速度及模型优化效果。 确认信息后,单击“开始训练”。

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  • 训练模型

    训练模型 针对已标注完成的训练数据,开始训练模型,您可以查看训练模型准确率误差变化。 前提条件 已在视觉套件控制台选择“无监督车牌检测工作流”新建应用,并已执行完“数据选择”步骤,详情请见选择数据。 训练模型 图1 训练模型 在“模型训练”页面,选择“训练模型“车辆场景”。

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  • 构建模型

    连线关系方向指向,都要与层级规则中定义的保持一致。 检查范围 当前模型工程中的所有符合定义规则的构建元素(定义规则:工程设置>构造型下,绑定到4+1视图 : 构建模型的基础构造型与自定义构造型元素才认定为构建元素)。 在构建模型图上创建出来的构建元素; 引用到构建模型中的构建元素(包含关联空间中的引用的构建元素);

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  • 创建模型

    String 模型名称,取值范围:[5,32],允许大小写字母、数字、下划线(_)、中划线(-)空格,只能以字母开头。 最小长度:5 最大长度:32 description 否 String 模型描述信息。 最小长度:0 最大长度:1024 type 是 String 模型类型。 枚举值:

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  • 什么是Ray

    任务图的概念,这使得它可以处理需要灵活调度的工作负载,例如强化学习、超参数调整其他迭代式算法。 通过提供对分布式计算的支持,Ray促进了更快的模型训练更有效的资源使用,对于那些希望在多台机器上扩展其应用的研究人员工程师来说,是一个强有力的工具。同时,Ray生态系统还包括一些高级库,例如Ray

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  • GS_OPT_MODEL

    model_name name 模型的实例名,每个模型对应AiEngine在线学习进程中的一套参数、训练日志、模型系数。此列需为unique。 datname name 该模型服务的database名,每个模型只针对单个database。此参数决定训练时所使用的数据。 ip name

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  • GS

    model_name name 模型的实例名,每个模型对应AiEngine在线学习进程中的一套参数、训练日志、模型系数。此列需为unique。 datname name 该模型服务的database名,每个模型只针对单个database。此参数决定训练时所使用的数据。 ip name

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  • 模型训练

    模型训练 将样例数据中的训练数据集加载至当前学件项目中,进行数据预处理模型训练。 单击代码框左下方的“加载数据”,弹出“加载数据”代码框。 也可以单击界面右上角的,在弹出的算子框中,选择“学件 > 多层嵌套异常检测学件 > 加载数据”,添加“加载数据”代码框。 需要配置的参数如下所示,其余参数保持默认值即可。

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  • 训练模型

    据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习训练轮次。 通过详细评估中的错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”,进入应用开发的“模型评估”步骤,详细操作指引请参见评估模型。 父主题: 零售商品识别工作流

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  • 训练模型

    当前服务提供安全帽检测预置模型“saved_model.pb”,请勾选预训练模型。 确认信息后,单击“开始训练”。 图1 模型训练 模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成后,“应用开发>模型训练”页面下方显示训练详情。 查看训练详情 模型训练完成后,可在“开发应用>模型训练”页面查看“训练详情”。

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