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    机器学习之正则化 更多内容
  • 正则式函数

    正则式函数 本文介绍正则式函数的语法规则,包括参数解释、函数示例等。 函数列表 表1 正则式函数 函数 描述 regexp_extract函数 提取目标字符串中符合正则表达式的子串。 regexp_like函数 判断目标字符串是否符合正则表达式。 regexp_extract_all函数

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  • 排序策略-离线排序模型

    限制防止过拟合。默认0。 隐向量层L2正则系数 隐向量层使用的L2正则系数,作用如“L2正则项系数”描述。默认0.001。 wide部分L2正则系数 wide层使用的L2正则系数,作用如“L2正则项系数”描述。默认0.001。 最大迭代轮数 模型训练的最大迭代轮数,默认50。

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  • 正则表达式分隔半结构化文本

    正则表达式分隔半结构文本 在创建表/文件迁移作业时,对简单 CS V格式的文件, CDM 可以使用字段分隔符进行字段分隔。但是对于一些复杂的半结构文本,由于字段值也包含了分隔符,所以无法使用分隔符进行字段分隔,此时可以使用正则表达式分隔。 正则表达式参数在源端作业参数中配置,要求源连

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  • 排序策略

    。 初始方法 模型参数的初始方法。 normal:正态分布 平均值:默认0 标准差:0.001 uniform :均匀分布 最小值:默认-0.001,均匀分布的最小值,必须小于最大值。 最大值:默认0.001,均匀分布的最大值,必须大于最小值。 xavier: 初始初始值为

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    加数据,训练效果并不明显。 降低正则约束。 正则约束是为了防止模型过拟合,如果模型压根不存在过拟合而是欠拟合了,那么就考虑是否降低正则参数λ或者直接去除正则项。 父主题: 功能咨询

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  • 适用于人工智能与机器学习场景的合规实践

    适用于人工智能与机器学习场景的合规实践 该示例模板中对应的合规规则的说明如下表所示: 表1 合规包示例模板说明 合规规则 规则中文名称 涉及云服务 规则描述 cce-cluster-end-of-maintenance-version CCE集群版本为处于维护的版本 cce CC

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 ModelArts通过机器学习的方式帮助不具备算法开发能力的业务开发者实现算法的开发,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的参数自动选择和模型自动调优的自动学习功能,让零AI基础的业务开发者可快速完成模型的训练和部署。

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  • 正则表达式函数

    正则表达式函数 正则表达式使用标准的语法约定来指定匹配字符串的模式。在Oracle中,正则表达式通过一组允许用户搜索和操作字符串数据的SQL函数来实现。 DSC可迁移REGEXP_INSTR、REGEXP_SUBSTR和REGEXP_REPLACE正则表达式,详情如下: 不支持

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  • 可信智能计算服务 TICS

    已发布区域:北京四、北京二 如何创建多方安全计算作业? 可信联邦学习作业 可信联邦学习作业是 可信智能计算 服务提供的在保障用户数据安全的前提下,利用多方数据实现的联合建模,曾经也被称为联邦机器学习。 横向联邦机器学习 横向联邦机器学习,适用于参与者的数据特征重叠较多,而样本ID重叠较少的情

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  • 正则表达式分隔半结构化文本

    正则表达式分隔半结构文本 在创建表/文件迁移作业时,对简单CSV格式的文件,CDM可以使用字段分隔符进行字段分隔。但是对于一些复杂的半结构文本,由于字段值也包含了分隔符,所以无法使用分隔符进行字段分隔,此时可以使用正则表达式分隔。 正则表达式参数在源端作业参数中配置,要求源连

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  • 正则表达式分隔半结构化文本

    正则表达式分隔半结构文本 在创建表/文件迁移作业时,对简单CSV格式的文件,CDM可以使用字段分隔符进行字段分隔。但是对于一些复杂的半结构文本,由于字段值也包含了分隔符,所以无法使用分隔符进行字段分隔,此时可以使用正则表达式分隔。 正则表达式参数在源端作业参数中配置,要求源连

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  • 正则表达式分隔半结构化文本

    正则表达式分隔半结构文本 在创建表/文件迁移作业时,对简单CSV格式的文件,CDM可以使用字段分隔符进行字段分隔。但是对于一些复杂的半结构文本,由于字段值也包含了分隔符,所以无法使用分隔符进行字段分隔,此时可以使用正则表达式分隔。 正则表达式参数在源端作业参数中配置,要求源连

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  • 正则表达式函数

    正则表达式函数 概述 所有的正则表达式函数都使用Java样式的语法。但以下情况除外: 使用多行模式(通过(?m)标志启用)时,只有\ n被识别为行终止符。 此外,不支持(?d)标志,因此不能使用。 大小写区分模式(通过(?i)标志启用)时,总是以unicode的模式去实现。同时,

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  • AI防护者初始化

    AI防护者初始 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1 查看学习内容 图2 AI防护者初始2 父主题: AI防护者初始

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  • ModelArts与DLS服务的区别?

    ModelArts与DLS服务的区别? 深度学习服务(DLS)是基于华为云强大高性能计算提供的一站式深度学习平台服务,内置大量优化的网络模型,以便捷、高效的方式帮助用户轻松使用深度学习技术,通过灵活调度按需服务方式提供模型训练与评估。 但是,DLS服务仅提供深度学习技术,而ModelA

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  • 提交排序任务API

    解机每个特征对其他每个域都会学习一个隐向量,能够达到更高的精度,但也更容易出现过拟合。FFM算法参数请参见域感知因子分解机。 深度网络因子分解机,结合了因子分解机和深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶和低阶特征组合,从而达到准确地特征组合学习,进行精准推荐。DEEPFM算法参数请参见深度网络因子分解机。

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  • Standard Workflow

    ,核心是将完整的机器学习任务拆分为多步骤工作流,每个步骤都是一个可管理的组件,可以单独开发、优化、配置和自动。Workflow有助于标准机器学习模型生成流程,使团队能够大规模执行AI任务,并提高模型生成的效率。 ModelArts Workflow提供标准MLOps解决方案,降低模型训练成本

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  • 正则表达式元字符

    正则表达式元字符 表1 元字符说明 元字符 说明 . 匹配除“\n”之外的任何单个字符,如果要匹配包括“\n”在内的任意字符,需使用诸如“[\s\S]”之类的模式。 ^ 匹配输入字符串的开始位置,不匹配任何字符,要匹配“^”字符本身,需使用“\^”。 $ 匹配输入字符串结尾的位置

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  • 创建模型微调任务

    learning_rate 学习学习率是每一次迭代中梯度向损失函数最优解移动的步长。 weight_decay 权重衰减因子 对模型参数进行正则的一种因子,可以缓解模型过拟合现象。 warmup_ratio 学习率热启动比例 学习率热启动参数,一开始以较小的学习率去更新参数,然后再使用预设学习率,有效避免模型震荡。

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  • 最新动态

    创建纵向联邦学习作业 2021年3月 序号 功能名称 功能描述 阶段 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的情况,联合多个参与者的共同样本的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

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  • 基本概念

    特征操作主要是对数据集进行特征处理。 在旧版体验式开发模式下,模型训练服务支持的特征操作有重命名、归一、数值、标准、特征离散、One-hot编码、数据变换、删除列、选择特征、卡方检验、信息熵、新增特征、PCA。对应JupyterLab交互式开发模式,是界面右上角的图标中的“数据处理”菜单下面的数据处理算子。

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