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。

 
 

    机器学习中训练和测试百分比 更多内容
  • 训练中的权重转换说明

    --tensor-model-parallel-size:${TP}张量并行数,需要与训练脚本的TP值配置一样。 --pipeline-model-parallel-size:${PP}流水线并行数,需要与训练脚本的PP值配置一样。 --load-dir:加载转换模型权重路径。 --save-dir

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  • 和机器人说你好

    码与新增流程关联。 单击流程后的“呼叫测试”,输入“你好”,机器人回答“你好”。 您的“对话类型”选择“聊天机器人”,需要进行渠道配置。 选择“配置中心 > 接入配置>渠道配置”。 单击“新增”,在机器人配置,开启机器人,可选择已发布的机器人。 当您的“对话类型”选择“语音导航

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  • 防勒索病毒概述

    毒。 创建Linux防护策略完成后,智能学习策略通过机器学习引擎学习关联服务器上的可信进程修改文件的行为,对绕过诱饵文件的勒索病毒进行告警。 Windows防护勒索 创建Windows防护策略完成后,智能学习策略通过机器学习引擎学习关联服务器上的可信进程修改文件的行为,对非可信进程修改文件的行为进行告警。

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  • 从0到1利用ML Studio进行机器学习建模

    ain.csv”。 图5 读取数据参数设置 如果源算子目标算子其中一个及以上具有多个输出输入端口,连线时需选择输入输出端口,如图6所示。 数据集分割算子连线随机森林回归算子,数据集分割算子具有输出端口datafram_1dataframe_2,单击下拉框选择dataframe

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  • 对话机器人-功能总览

    中国-香港 数据标注(可选) 发布测试 OBS 2.0支持调用机器人 问答机器人面向客户的问答界面需要您根据自己业务需求进行开发,前台界面收到客户问题后,调用问答机器人的接口,并与机器人进行交互,最终将问答机器人返回的答案呈现给客户。交互的过程,问答机器人会基于知识库配置,对传入的客户问题进行搜索处理,并返回答案。

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  • 百分比

    属性:设置字段的属性,包括只读、禁用隐藏。 只读:勾选后,页面上该字段只可读。 禁用:勾选后,页面上该字段仍可显示,但不可进行配置。 隐藏:勾选后,页面上会隐藏该字段。 宽度:该字段配置框的宽度,占页面宽度的比例。 默认值:支持设置如下默认值。 其他字段值:该表单内的其他定位组件、关联记录的定位字段。

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  • 模型训练

    效率及训练性能,ModelArts提供了可视化作业管理、资源管理、版本管理等功能,基于机器学习算法及强化学习的模型训练自动超参调优,如learning rate、batch size等自动的调参策略;预置调优常用模型,简化模型开发全流程训练管理。 当前大多数开发者开发模型时,

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  • ML Studio简介

    MLS为AI开发者提供可视化的操作界面来编排机器学习模型的训练、评估预测的过程,无缝衔接数据分析预测应用,为用户的数据挖掘分析业务提供易用、高效、高性能的工具。 了解概念 算子 在MLS,算子是一种基本功能单元,以ipynb格式保存,实质上是一段代码,对应Notebook的一个Cell。 在算子,开发者可

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  • 性能测试服务分析报告中的TPS和其他工具测试的系统处理能力是否相同?

    性能测试服务分析报告的TPS其他工具测试的系统处理能力是否相同? 性能测试服务TPS的统计规则为每个统计周期(10s内),平均每秒获取到响应的请求报文数量。比如10s内共有1000个请求获取到了响应,那么TPS即为100 TPS。有些测试工具统计的是每秒发出的请求数量,这样

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  • 如何修改机器人规格,不同版本机器人区别

    包含“专业版”功能,以及以下功能。 深度学习模型训练 如何修改机器人规格 登录CBS控制台。 在智能问答机器人列表,选择“操作”列的“规格修改”。 图1 规格修改 依据使用需求修改机器人的规格。 图2 修改问答机器人规格 父主题: 智能问答机器

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  • 训练中的权重转换说明

    --tensor-model-parallel-size:${TP}张量并行数,需要与训练脚本的TP值配置一样。 --pipeline-model-parallel-size:${PP}流水线并行数,需要与训练脚本的PP值配置一样。 --load-dir:加载转换模型权重路径。 --save-dir

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  • 使用流程

    创建项目 标注任务 根据不同角色分配不同标注任务。 标注流程 训练模型 训练算法 创建训练作业前需要先选择算法,可以使用Octopus内置的算法,也可以自定义算法。 训练算法 模型评测 在机器学习,通常需要使用一定的方法标准,来评测一个模型的预测精确度,用于衡量一个模型及其标注结

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  • 创建纵向联邦学习作业

    纵向联邦作业XGBoost算法只支持两方参与训练训练作业必须选择一个当前计算节点发布的数据集。 作业创建者的数据集必须含有特征。 创建纵向联邦学习作业 纵向联邦学习作业在本地运行,目前支持XGBoost算法、逻辑回归LR算法FiBiNET算法。 纵向联邦学习分为五个步骤:数据选择、样本对

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  • 使用Kubeflow和Volcano实现典型AI训练任务

    TFJob1TFJob2均需要4块GPU卡才能运行起来。这样TFJob1TFJob2处于互相等待对方释放资源,这种死锁情况造成了GPU资源的浪费。 亲和调度问题 分布式训练,PsWorker存在很频繁的数据交互,所以PsWorker之间的带宽直接影响了训练的效率。 Ku

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  • 数据准备

    行了归一化。为了模拟横向联邦学习场景,将数据集随机划分为三个大小类似的部分:(1)xx医院的训练集;(2)其他机构的训练集;(3)独立的测试集,用于准确评估横向联邦学习得到的模型准确率。此外由于原始的数据集较小,采用了Imbalanced-Learn的SMOTE算法,进行了数据

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  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练图片异常? 使用自动学习的图像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果为图片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练图片异常情况说明(图像分类物体检测) 序号 图片异常显示字段 图片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • 测试和调试文本搜索

    测试调试文本搜索 分词器测试 解析器测试 词典测试 父主题: 全文检索

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  • 测试和调试文本搜索

    测试调试文本搜索 自定义文本搜索分词器的行为很容易变得混乱,本节描述的函数用于对文本搜索对象进行测试。可以测试分词器整体,也可以单独测试解析器词典。 分词器测试 age解析器测试 词典测试 父主题: 全文检索

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  • 测试和调试文本搜索

    测试调试文本搜索 分词器测试 解析器测试 词典测试 父主题: 全文检索

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  • 测试和调试文本搜索

    测试调试文本搜索 分词器测试 解析器测试 词典测试 父主题: 全文检索

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  • 运行和调试测试

    运行调试测试 将鼠标悬停在与包含要运行的测试的包、类或方法对应的树节点上。 单击Run按钮()运行测试,或单击Debug按钮()调试测试。 要运行或调试所有可用的测试,请单击Tests视图工具栏上的Run Tests()或Debug Tests()按钮。 父主题: 测试视图

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