机器学习中的多分类任务入门 更多内容
  • 机器学习端到端场景

    default="0.002", description="训练学习率策略(10:0.001,20:0.0001代表0-10个epoch学习率0.001,10-20epoch学习率0.0001),如果不指定epoch, 会根据验证精度情况自动调整学习率,并当精度没有明显提升时,训练停止")),

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  • 学习任务

    学习任务 管理员以任务形式,把需要学习知识内容派发给学员,学员在规定期限内完成任务,管理员可进行实时监控并获得学习相关数据。 入口展示 图1 入口展示 创建学习任务 操作路径:培训-学习-学习任务-【新建】 图2 新建学习任务 基础信息:任务名称、有效期是必填,其他信息选填 图3

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  • 多模板分类工作流

    模板分类工作流 工作流介绍 上传模板图片 定义预处理 框选参照字段 框选识别区 训练分类器 评估应用 部署服务 编辑应用 自定义字段类型 删除应用 父主题: 文字识别 套件

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  • 多模板分类工作流

    模板分类工作流 工作流介绍 上传模板图片 定义预处理 框选参照字段 框选识别区 模板总览 评估 调用指南 编辑应用 删除应用 父主题: 自定义OCR

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  • 使用MLS预置算链进行机器学习建模

    使用MLS预置算链进行机器学习建模 本章节介绍如何通过一键运行预置餐厅经营销售量预测算链,完成建模,帮助开发者快速了解MLS建模过程。 前提条件 已经创建一个基于MLStudioNotebook镜像,并进入MLS Editor可视化编辑界面,具体参考进入ML Studio操作界面章节。

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  • ML Studio快速入门

    ML Studio快速入门 背景信息 使用MLS预置算链进行机器学习建模 从0到1利用ML Studio进行机器学习建模 父主题: ML Studio

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  • ModelArts

    ModelArts支持将模型部署为哪些类型服务? 如何查看ModelArts中正在收费作业? 如何查看ModelArts消费详情? 更多 自动学习 物体检测图片标注,一张图片是否可以添加多个标签? 创建预测分析自动学习项目时,对训练数据有什么要求? 自动学习训练后模型是否可以下载? 自动学习为什么训练失败?

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  • 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。依据开发者提供标注数据及选择场景,无

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  • 背景信息

    量,容易出现偏差。 现在,可以使用ModelArts服务ML Studio提供销售预测模板,省时省力地得到餐厅未来3个月内销售预测结果。 作为餐厅经营人员,可根据预测结果更好地判断在新地段开设哪种类型餐厅,并把预测出来销售量较高时间段(例如每年5~7月是餐厅旺季)作为餐

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  • 分布式训练功能介绍

    AI框架,如果MindSpore要进行机分布式训练调试,则每台机器上都必须有8张卡。 本文档提供调测代码涉及到OBS路径,请用户替换为自己实际OBS路径。 本文档提供调测代码是以PyTorch为例编写,不同AI框架之间,整体流程是完全相同,只需要修改个别的参数即可。 相关章节 单机卡数据并

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  • SA与HSS服务的区别?

    gent上报安全信息。 表1 SA与HSS主要功能区别 功能项 共同点 不同点 资产安全 主机资产 呈现主机资产整体安全状态。 SA:仅支持同步HSS主机资产风险信息,列表呈现各主机资产整体安全状况。 HSS:不仅支持呈现主机安全状况,还支持深度扫描主机账号、端口、进程、Web目录、软件信息和自启动任务。

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  • 成长地图

    基于云端实现代码质量管理服务。 产品介绍 什么是代码检查 产品优势 03 使用 学习如何在代码检查开始您实际工作。 任务创建 创建检查任务 规则集设置 配置代码检查规则集 自定义代码检查规则集 任务设置 任务设置 任务执行 执行代码检查任务 查看代码检查详情 02 入门 从0到1,快速学习代码检查服务。

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    选择“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。 计费模式:按需计费。 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)。

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  • 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

    选择“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。 计费模式:按需计费。 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)。

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  • 分类

    分类 添加节点 编辑节点 管理属性 布局属性 生效节点 失效节点 删除节点 父主题: 数据模型管理

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  • 适用于人工智能与机器学习场景的合规实践

    CCE集群版本为处于维护版本 cce 确保CCE集群版本为处于维护版本。 CCE集群版本为停止维护版本,视为“不合规” 为了保证您服务权益,建议尽快升级到最新商用版本。集群升级流程包括升级前检查、备份、升级和升级后验证几个步骤,具体操作流程可见CCE服务说明文档升级概述。 c

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  • 混淆矩阵

    混淆矩阵 概述 混淆矩阵是机器学习总结分类模型预测结果情形分析表,以矩阵形式将数据集中记录按照真实类别与分类模型预测类别判断两个标准进行汇总。其中矩阵行表示真实值,矩阵列表示预测值。 True Positive(TP):真正类。样本真实类别是正类,并且模型识别的结果也是正类;

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  • 分类

    分类 决策树分类 梯度提升树分类 LightGBM分类 线性支持向量机分类 逻辑回归分类 多层感知机分类 朴素贝叶斯分类 随机森林分类 FM算法 GBDT PMML模型预测 多层感知机分类(pytorch) 多层感知机预测(PyTorch) 父主题: 模型工程

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  • 分类算法中的难例图片判断

    分类算法难例图片判断 对分类结果进行判断。 接口调用 hard_sample_classification_filter(inputs,input_size) 参数说明 表1 参数说明 参数名 是否必选 参数类型 描述 inputs 是 list 类别得分,例如[class1-score

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  • AI开发基本概念

    AI开发基本概念 机器学习常见分类有3种: 监督学习:利用一组已知类别的样本调整分类参数,使其达到所要求性能过程,也称为监督训练或有教师学习。常见有回归和分类。 非监督学习:在未加标签数据,试图找到隐藏结构。常见有聚类。 强化学习:智能系统从环境到行为映射学习,以使奖励信号(强化信号)函数值最大。

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  • 取消多段上传任务

    该请求通过消息参数,指定要取消任务段上传任务号,参数意义如表1所示。 表1 请求消息参数 参数名称 描述 是否必选 uploadId 指明段上传任务。 类型:String 是 请求消息头 该请求使用公共消息头,具体请参考表3。 请求消息元素 该请求消息不使用消息元素。 响应消息样式

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