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    机器学习中的样本数量 更多内容
  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。

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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器参数,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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  • 为什么在微调后的盘古大模型中输入训练样本问题,回答完全不同

    为什么在微调后盘古大模型输入训练样本问题,回答完全不同 当您将微调模型部署以后,输入一个已经出现在训练样本,或虽未出现但和训练样本差异很小问题,回答完全错误。这种情况可能是由于以下几个原因导致,建议您依次排查: 训练参数设置:您可以通过绘制Loss曲线查询来确认模型训练过程

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  • 创建NLP大模型训练任务

    式为:最低学习率 = 初始学习率 * 学习率衰减比率。也就是说,学习率在每次衰减后不会低于这个计算出来最低值。 热身比例 热身比例是指在模型训练过程逐渐增加学习过程。在训练初始阶段,模型权重通常是随机初始化,此时模型预测能力较弱。如果直接使用较大学习率进行训练,

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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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  • 查询应用数量

    查询应用数量 功能介绍 该接口用于用户查询应用使用数量信息。 调试 您可以在 API Explorer 调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI GET /v2/{project_id}/msgsms/apps-count

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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。

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  • 变更分区数量

    变更分区数量 参见初始化DIS客户端操作初始化一个DIS客户端实例。 配置参数如下: 1 2 streamname = "" #已存在running状态通道名 target_partition_count =”3” #变更后数量值 配置好以上参数,执行change

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  • 变更分区数量

    变更分区数量 参考初始化DIS客户端操作初始化一个DIS客户端实例,实例名称为dic。 其中,“streamName”配置值要与开通DIS通道“通道名称”值一致,“endpoint”,“ak”,“sk”,“region”,“projectId”信息请参见获取认证信息。 1

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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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  • 查询样本列表

    数据集版本ID。传入版本ID查询数据集相应版本样本列表。 offset 否 Integer 分页列表起始页,默认为0。 limit 否 Integer 指定每一页返回最大条目数,取值范围[1,100],默认为10。 父主题: 样本管理

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  • 获取样本搜索条件

    @modelarts:color String 内置属性:标签展示颜色,为色彩16进制代码,默认为空。例如:“#FFFFF0”。 @modelarts:default_shape String 内置属性:物体检测标签默认形状(物体检测标签专用属性),默认为空。可选值如下: bndbox:矩形。

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  • 扩容实例的节点数量

    Integer 新增加节点数量。 subnet_id 否 String 扩容节点所使用子网ID。 该参数只支持GeminiDB Cassandra数据库实例扩容节点时传入。 所传入子网ID必须属于实例当前所在VPC。 不传该参数时,系统会为当前扩容节点选择一个IP容量较为充足的子网。

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  • 问答模型训练(可选)

    问答模型训练(可选) 为了让问答机器人更加智能,回答更加准确,您可以通过训练模型来提升问答机器效果。 问答训练通过用户问法对机器人进行测试,在匹配问题返回结果,按相似度得分进行倒序排序,正确匹配问题出现在前一、三、五位占比将作为衡量模型效果指标,数值越高代表模型效果越好。

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  • 分页查询智能任务列表

    14:图像目标框面积占比与训练数据集特征分布存在较大偏移。 15:图像目标框边缘化程度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 16:图像目标框亮度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 17:图像目标框清晰度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 18:图像目标框堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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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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  • 修改分区数量

    stream_name 是 String 需要变更分区数量通道名称。 最大长度:64 target_partition_count 是 Integer 变更目标分区数量。 取值为大于0整数。 设置值大于当前分区数量表示扩容,小于当前分区数量表示缩容。 注意: 每个通道在一小时内扩容和

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  • 查询资源数量

    Println(err) } } 更多编程语言SDK代码示例,请参见API Explorer代码示例页签,可生成自动对应SDK代码示例。 状态码 状态码 描述 200 操作成功。 400 输入参数不合法。 403 用户认证失败。 500 服务器内部错误。 错误码 请参见错误码。 父主题:

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  • 训练物体检测模型

    被用户标注为某个分类所有样本,模型正确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 precision:精确率 被模型预测为某个分类所有样本,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 accuracy:准确率 所有样本,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体的识别能力。

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  • 缩容实例的节点数量

    Redis实例支持最大最小磁盘容量和节点数、规格相关,如果目标结果无法满足实例运行所需磁盘大小,将无法缩容节点。 GeminiDB Mongo仅支持缩容只读节点。 该接口支持GeminiDB Redis搭建双活关系主实例和备实例。 调试 您可以在API Explorer调试该接口,支持自动认证鉴权。API

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  • 解析Manifest文件

    String 当此Manifest文件由推理服务生成时会有该字段,表示推理输出结果文件位置。 id String 样本ID。 source_type String source类型,比如csv。 source_property String source属性。 hard Boolean

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