AI开发平台ModelArts 

ModelArts是面向开发者的一站式AI开发平台,为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式Training、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,管理全周期AI工作流。

 
 

    机器学习中的稀疏矩阵 更多内容
  • 混淆矩阵

    混淆矩阵 概述 混淆矩阵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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  • 颜色矩阵

    颜色矩阵 图1 颜色矩阵 颜色值矩阵:下表,各颜色值同上述示意图一一对应。 表1 颜色矩阵 颜色值 FF000000 FF595959 FFA5A5A5 FFFFFFFF FF8E2323 FFB20000 FFDB7070 FFFF4C4C FF8E5923 FFB25900

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  • 机器学习端到端场景

    PlaceholderType.STR, description="请输入一个只包含大小写字母、数字、下划线、划线或者中文字符名称。填写已有标注任务名称,则直接使用该标注任务;填写新标注任务名称,则自动创建新标注任务") ), inputs=wf.steps.LabelingIn

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  • 矩阵量表

    矩阵量表 矩阵量表用于形象地评估对事物喜好程度。 在表单开发页面,从“数据组件”,拖拽“矩阵量表”组件至表单设计区域,如图1。 图1 矩阵量表 如图2所示,使用矩阵量表对车辆进行评分。 图2 矩阵量表配置示例 显示名称:该组件在页面呈现给用户名称,可以设置为中文,也可以设置为英文。

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  • 提交排序任务API

    阶特征组合、学习特征之间关系,无需人工经验干预,同时能够解决组合特征稀疏问题。FM算法参数请参见因子分解机。 域感知因子分解机是因子分解机改进版本,因子分解机每个特征对其他域隐向量都一致,而域感知因子分解机每个特征对其他每个域都会学习一个隐向量,能够达到更高精度,但也更

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  • 数值计算求解器

    线性直接法:线性直接法是一种重要求解线性方程组手段,具有求解稳定性好、精度高优点。 线性迭代法:基于Krylov子空间迭代方法是一种重要求解线性方程组手段,尤其是对于大型稀疏矩阵方程组,迭代法是求解线性方程组优先选择。 预处理子:预处理技术试图改变系数矩阵谱性质,将一个困难问

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  • 协方差矩阵

    协方差矩阵 概述 协方差,在概率论与统计学中用于衡量随机变量联合变化程度。正态形式协方差大小可以显示变量之间线性关系强弱,如:皮尔逊相关系数。但是协方差数值大小也取决于变量大小。协方差矩阵是多个变量之间协方差所构成矩阵表示形式。方差是协方差一种特殊形式。 输入 参数

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  • 排序策略

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初

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  • 天筹求解器服务 OptVerse

    线性直接法:线性直接法是一种重要求解线性方程组手段,具有求解稳定性好、精度高优点。 线性迭代法:基于Krylov子空间迭代方法是一种重要求解线性方程组手段,尤其是对于大型稀疏矩阵方程组,迭代法是求解线性方程组优先选择。 预处理子:预处理技术试图改变系数矩阵谱性质,将一个困难问

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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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  • DLI SDK功能矩阵

    nk作业模板JavaSDK使用说明。 Python 队列相关 介绍查询所有队列Python SDK使用说明。 资源相关 介绍上传资源包、查询所有资源包、查询制定资源包、删除资源包Python SDK使用说明。 SQL作业相关 介绍数据库相关、表相关、作业相关Python SDK使用说明。

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  • HBase应用场景

    画像通常用一些标签来刻画自然人/物特征,而每一个自然人/物所拥有的标签集合是不确定,数据更新非常频繁,这类数据被广泛应用于市场决策、推荐以及广告系统。 优势 稀疏矩阵 HBase稀疏矩阵模型,天然适合非结构化数据存储,数据表无需预先定义schema,行与行之间不需要严格列定义。 支持任意更新

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  • SDK功能矩阵

    × × 设置桶加密配置 setBucketEncryption × × × × × × 获取桶加密配置 getBucketEncryption × × × × × × 删除桶加密配置 deleteBucketEncryption × × × × × × 设置桶自定义域名配置

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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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  • 跨云容灾的支持矩阵和使用限制

    跨云容灾对数据库支持如表3所示。 表3 跨云容灾支持数据库 数据库 版本 SQL Server 2008、2012 Oracle RAC 11gR2 2.0.4 MySQL 5.7 应用 跨云容灾复制技术,与应用类型不强相关,因此支持任意类型应用。 使用限制 通用使用限制如下:

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  • 云上容灾的支持矩阵和使用限制

    云上容灾支持信息下列所示。操作系统云上容灾对 弹性云服务器 所使用的操作系统如表1所示。云上容灾支持的弹性 云服务器 操作系统操作系统版本Windows Server2008R2、2012R2、2016Redhat Enterprise Linux推荐:6.8、7.2、7.3支持:6.X系列、7.X系列CentOS推荐6.8、7.2、7.3支持:

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  • 排序策略-离线排序模型

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初

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  • 从0到1利用ML Studio进行机器学习建模

    .4.5Kernel,创建一个空算链。 创建算链后,左侧界面自动跳转到资产预览界面。 图1 算链创建成功 Step2 使用ML Studio建模 从左侧资产浏览界面拖拽预置算子或自定义算子至右侧算链编辑界面,如图2所示,则创建算子成功。 图2 拖拽创建结点 在画布,鼠标移至

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  • 学习任务

    自由模式:可以不按顺序学习课件,可随意选择一个开始学习 解锁模式:设置一个时间,按时间进程解锁学习,解锁模式暂时不支持添加线下课和岗位测评 图4 选择模式 阶段任务 图5 阶段任务 指派范围:选择该学习任务学习具体学员 图6 指派范围1 图7 指派范围2 设置:对学习任务进行合格标准、奖励等设置

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  • 机器未重启

    原因分析 该机器在进行过某些Windows功能启用或关闭后未进行重启。 处理方法 请重启机器。 must log in to complete the current configuration or the configuratio\r\nn in progress must be

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  • 确认学习结果

    确认学习结果 HSS学习完白名单策略关联 服务器 后,输出学习结果可能存在一些特征不明显可疑进程需要再次进行确认,您可以手动或设置系统自动将这些可疑进程确认并分类标记为可疑、恶意或可信进程。 学习结果确认方式,在创建白名单策略时可设置: “学习结果确认方式”选择“自动确认可

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