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    机器学习模型的参数个数 更多内容
  • GS_OPT_MODEL

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时数据表,记录机器学习模型配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: 系统表

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  • 使用GPTQ量化

    perchannel量化形式,使用W8A16量化不仅可以保证精度在可接受范围内,同时也有一定性能收益。 GPTQ W8A16量化支持模型请参见支持模型列表和权重文件。 本章节介绍如何在GPU机器上使用开源GPTQ量化工具GPTQ (huggingface.co)量化模型权重,然后在NPU的机器上实现推理量化。

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  • 使用GPTQ量化

    perchannel量化形式,使用W8A16量化不仅可以保证精度在可接受范围内,同时也有一定性能收益。 GPTQ W8A16量化支持模型请参见支持模型列表和权重文件。 本章节介绍如何在GPU机器上使用开源GPTQ量化工具GPTQ (huggingface.co)量化模型权重,然后在NPU的机器上实现推理量化。

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  • 使用GPTQ量化

    perchannel量化形式,使用W8A16量化不仅可以保证精度在可接受范围内,同时也有一定性能收益。 GPTQ W8A16量化支持模型请参见表1。 本章节介绍如何在GPU机器上使用开源GPTQ量化工具GPTQ (huggingface.co)量化模型权重,然后在NPU机器上实现推理量化。

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  • 使用GPTQ量化

    perchannel量化形式,使用W8A16量化不仅可以保证精度在可接受范围内,同时也有一定性能收益。 GPTQ W8A16量化支持模型请参见表3。 本章节介绍如何在GPU机器上使用开源GPTQ量化工具GPTQ (huggingface.co)量化模型权重,然后在NPU机器上实现推理量化。

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    给输出数据加噪音概率 定义了给输出数据加噪音概率。加噪音是一种正则化技术,它通过在模型输出中添加随机噪音来增强模型泛化能力。取值范围:[0,1]。 给输出数据加噪音尺度 定义了给输出数据加噪音尺度。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的拟合能力。取值范围:[0

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  • 配置WebUI上显示的Lost Executor信息的个数

    配置WebUI上显示Lost Executor信息个数 配置场景 Spark WebUI中“Executor”页面支持展示Lost Executor信息,对于JD BCS erver长任务来说,Executor动态回收是常态,Lost Executor个数太多,会撑爆“Exe

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  • 配置WebUI上显示的Lost Executor信息的个数

    配置WebUI上显示Lost Executor信息个数 配置场景 Spark WebUI中“Executor”页面支持展示Lost Executor信息,对于JDB CS erver长任务来说,Executor动态回收是常态,Lost Executor个数太多,会撑爆“Exe

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  • 智能问答机器人版本

    智能问答机器人版本 智能问答机器人支持基础版、高级版、专业版、旗舰版四种规格,各规格差异如表1所示。 表1 机器人版本说明 功能列表 基础版 高级版 专业版 旗舰版 管理问答语料 √ √ √ √ 实体管理 √ √ √ √ 问答模型训练 轻量级深度学习 - √ √ √ 重量级深度学习

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  • 使用AI Gallery微调大师训练模型

    完成。 单击操作列“查看模型”跳转到微调获得模型详情页面。 单击操作列“任务详情”可以在弹窗中查看“训练信息”、“训练日志”和“指标效果”。 单击操作列“更多 > 删除任务”,可以删除微调任务,但是微调获得模型不会被删除。 查看训练效果 启动模型微调任务后,在微调

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  • 华为企业人工智能高级开发者培训

    V2025预测,到2025年,企业人工智能利用率将达到86%。新需求,新技术,新产品,成功解决方案和具备对应能力开发工程师、规划设计人员和工程人员,对于这场变革和企业蜕变更是缺一不可关键。基于此,华为云推出了华为企业人工智能高级开发者培训专业服务,旨在培养具有图像处理、语

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  • GS_OPT_MODEL

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时数据表,记录机器学习模型配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: AI

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  • GS

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时数据表,记录机器学习模型配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: 系统表

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  • 模型训练

    自定义引擎 通过引擎镜像地址自定义增加引擎。 主入口 训练任务入口文件及入口函数。 计算节点规格 模型训练服务提供计算节点资源,包括CPU和GPU。 用户可以单击选定计算节点资源,并在“计算节点个数”中配置计算节点资源个数。 计算节点个数 计算节点个数。 1代表单节点计算

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  • 客户端单IP连接的个数为多少?

    客户端单IP连接个数为多少? 2020年7月以及之后购买实例,Kafka实例每个代理允许客户端单IP连接个数默认为1000个,在此之前购买实例,Kafka实例每个代理允许客户端单IP连接个数默认为200个,如果超过了,会出现连接失败问题。您可以通过修改配置参数来修改单IP的连接数。

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  • Kubeflow部署

    Kubeflow部署 Kubeflow诞生背景 基于Kubernetes构建一个端到端AI计算平台是非常复杂和繁琐过程,它需要处理很多个环节。如图1所示,除了熟知模型训练环节之外还包括数据收集、预处理、资源管理、特性提取、数据验证、模型管理、模型发布、监控等环节。对于一个AI算

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  • 根据标签查询共享实例个数

    s_any之间为“与”关系。 match字段说明: 参数 是否必选 参数类型 描述 key 是 String 键。固定值为"resource_name"。 value 是 String 值。需要查询共享名称。value为空字符串时,精确匹配名称为空共享,为非空字符串时模糊

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  • 产品术语

    B 标签列 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 将模型训练生成的

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  • 创建横向评估型作业

    可信联邦学习”,打开可信联邦学习作业页面。 在“可信联邦学习”页面,单击“创建”。 图1 创建作业 在弹出对话框中配置作业名称相关参数,完成后单击“确定”。 图2 新建作业 在弹出界面,继续配置可信联邦学习作业参数参数配置参考表1。 图3 配置参数 “数据集配置”“可选数据列表”:

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  • 可选参数的使用

    可选参数使用 数据API中使用中括号[]标记可选参数,例如以下SQL执行语句: select * from table01 where id=${id} [or sex='${sex}'] 用[]括起来那部分语句,表示当后端服务请求中携带参数${sex}时候,才会生效;不带参

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  • 如何计算已使用实例个数?

    如何计算已使用实例个数? APM中已使用实例个数是按照探针个数进行统计。一个探针对应一个服务实例,您可以通过统计探针个数得到已使用实例个数,其中如图1所示五种服务实例不统计为探针数。那么您在应用拓扑界面中看到实例个数,减去不统计为探针数实例个数,可得到探针个数,即计算出已使用实例个数。

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