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    机器学习学习中的数学 更多内容
  • 使用自动学习实现预测分析

    使用自动学习实现预测分析 准备预测分析数据 创建预测分析项目 训练预测分析模型 部署预测分析服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发

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  • 自动学习训练作业失败

    (物体检测)。 针对预测分析作业,排查思路请参见确保OBS数据存在、检查OBS访问权限、预测分析作业失败排查思路。 确保OBS数据存在 如果存储在OBS图片或数据被删除,且未同步至ModelArts自动学习或数据集中,则会导致任务失败。 建议前往OBS检查,确保数

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  • CoT思维链

    接前文样例内容,也可以约束只是让它学习参考样例xxx生成思路、xxx风格、xxx生成方法等。 零样本 对于无样本任务,可以采用让模型分步思考方法来分解复杂推理或数学任务,在问题结尾可以加上“分步骤解决问题”或者“让我们一步一步地思考”,以引导大模型进行逐步推理和解答。

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  • 数学运算函数

    数学运算函数 关系运算符 所有数据类型都可用关系运算符进行比较,并返回一个BOOLEAN类型值。 关系运算符均为双目操作符,被比较两个数据类型必须是相同数据类型或者是可以进行隐式转换类型。 Flink SQL提供关系运算符,请参见表1。 表1 关系运算符 运算符 返回类型

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  • 数学运算函数

    计算给定A正弦值。 COS(A) 所有数字类型 计算给定A余弦值。 TAN(A) 所有数字类型 计算给定A正切值。 COT(A) 所有数字类型 计算给定A余切值。 ASIN(A) 所有数字类型 计算给定A反正弦值。 ACOS(A) 所有数字类型 计算给定A反余弦值。 ATAN(A)

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现口罩检测

    描述:自行描述项目详情,例如口罩检测。 数据集:下拉选择已下载数据集(步骤2已成功导入数据集,默认为下拉数据集列表第一个数据集)。 输出路径:选择步骤23数据集输出位置。 训练规格:根据您实际需要选择对应训练规格。 确认无误后单击右下角“创建项目”可自动跳转至自动学习运行总览页面。 步骤四:运行工作流

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  • 调优前:学习表结构设计

    tions5.asp。 选择存储方式 表存储模型选择是表定义第一步。业务属性是表存储模型决定性因素,根据下表选择适合当前业务存储模型。 一般情况下,如果表字段比较多(大宽表),查询涉及到列不多情况下,适合列存储。如果表字段个数比较少,查询大部分字段,那么选择行存储比较好。

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  • 使用自动学习实现声音分类

    使用自动学习实现声音分类 准备声音分类数据 创建声音分类项目 标注声音分类数据 训练声音分类模型 部署声音分类服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发

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  • 使用自动学习实现文本分类

    使用自动学习实现文本分类 准备文本分类数据 创建文本分类项目 标注文本分类数据 训练文本分类模型 部署文本分类服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发

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  • HCIA-AI

    200USD 考试内容 HCIA-AI V3.0考试包含人工智能基础知识、机器学习、深度学习、昇腾AI体系、华为AI全栈全场景战略知识等内容。 知识点 人工智能概览 10% 机器学习概览 20% 深度学习概览 20% 业界主流开发框架 12% 华为AI开发框架MindSpore 8%

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  • 最新动态

    相关文档 1 纵向联邦学习 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联邦机器学习,联合建模。 公测 创建纵向联邦学习作业 2 联盟和计算节点支持自助升级 在实际应用,升级、回滚是一个常见场景, TICS

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  • 数学运算函数

    计算给定A正弦值。 COS(A) 所有数字类型 计算给定A余弦值。 TAN(A) 所有数字类型 计算给定A正切值。 COT(A) 所有数字类型 计算给定A余切值。 ASIN(A) 所有数字类型 计算给定A反正弦值。 ACOS(A) 所有数字类型 计算给定A反余弦值。 ATAN(A)

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  • 数学运算函数

    计算给定A正弦值。 COS(A) 所有数字类型 计算给定A余弦值。 TAN(A) 所有数字类型 计算给定A正切值。 COT(A) 所有数字类型 计算给定A余切值。 ASIN(A) 所有数字类型 计算给定A反正弦值。 ACOS(A) 所有数字类型 计算给定A反余弦值。 ATAN(A)

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  • 数学运算函数

    计算给定A正弦值。 COS(A) 所有数字类型 计算给定A余弦值。 TAN(A) 所有数字类型 计算给定A正切值。 COT(A) 所有数字类型 计算给定A余切值。 ASIN(A) 所有数字类型 计算给定A反正弦值。 ACOS(A) 所有数字类型 计算给定A反余弦值。 ATAN(A)

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  • GS

    model_name name 模型实例名,每个模型对应AiEngine在线学习进程一套参数、训练日志、模型系数。此列需为unique。 datname name 该模型所服务database名,每个模型只针对单个database。此参数决定训练时所使用数据。 ip name AiEngine端所部署的host

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  • GS_OPT_MODEL

    model_name name 模型实例名,每个模型对应AiEngine在线学习进程一套参数、训练日志、模型系数。此列需为unique。 datname name 该模型所服务database名,每个模型只针对单个database。此参数决定训练时所使用数据。 ip name AiEngine端所部署的host

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  • AI防护者初始化

    AI防护者初始化 登录AI防护者管理页面,URL地址为“https://<管理节点IP>:8000” 启用主动学习机器学习设置>主动学习>选择网站>应用 图1 AI防护者初始化1 查看学习内容 图2 AI防护者初始化2 父主题: AI防护者初始化

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    择“开发空间 > 自动学习”,进入自动学习总览页面。 单击选择“图像分类”创建项目。完成参数填写。 名称:自定义您项目名称。 描述:自定义描述您项目详情,例如垃圾分类。 数据集:下拉选择已下载数据集(步骤2已成功导入数据集,默认为下拉数据集列表第一个数据集)。 输出

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    择“开发空间 > 自动学习”,进入自动学习总览页面。 单击选择“图像分类”创建项目。完成参数填写。 名称:自定义您项目名称。 描述:自定义描述您项目详情,例如垃圾分类。 数据集:下拉选择已下载数据集(步骤2已成功导入数据集,默认为下拉数据集列表第一个数据集)。 输出

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  • GS_OPT_MODEL

    model_name name 模型实例名,每个模型对应AiEngine在线学习进程一套参数、训练日志、模型系数。此列需为unique。 datname name 该模型所服务database名,每个模型只针对单个database。此参数决定训练时所使用数据。 ip name AiEngine端所部署的host

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  • 方案概述

    该解决方案基于 AI开发平台 ModelArts为用户提供了一个快速、便捷和可靠方式,实现对电池、电机和电控数据预测分析。适用于电池、电机、电控等数据预测分析场景,可以帮助企业更好了解产品性能,从而更好进行生产和研发。 方案架构 该解决方案基于AI开发平台ModelArts,

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