图像标签 Image Tagging

图像标签(Image Tagging),基于深度学习技术,可准确识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景和概念标签,具备目标检测和属性识别等能力,帮助客户准确识别和理解图像内容

商用服务费用低至 ¥0.0032/次

图像标签 Image Tagging

可准确识别图像中的视觉内容,具备目标检测和属性识别等能力

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    基于深度学习的多标签学习 更多内容
  • 自动学习/Workflow计费项

    存储费用:自动学习作业数据通过 对象存储服务 (OBS)上传或导出,存储计费按照OBS计费规则。 综上,运行自动学习作业费用 = 计算资源费用(2.43 元) + 存储费用 示例:使用专属资源池运行自动学习作业。计费项:标准存储费用 假设用户于2023年4月1日创建了自动学习图像分类

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  • 执行横向联邦学习作业

    通过调用接口获取用户Token接口获取。 X-Language 是 String 根据自己偏好语言来获取不同语言返回内容,zh-cn或者en_us Content-Type 是 String 发送实体MIME类型 响应参数 状态码: 200 表3 响应Body参数 参数 参数类型 描述

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  • 获取横向联邦学习作业详情

    通过调用接口获取用户Token接口获取。 X-Language 是 String 根据自己偏好语言来获取不同语言返回内容,zh-cn或者en_us Content-Type 是 String 发送实体MIME类型 响应参数 状态码: 200 表3 响应Body参数 参数 参数类型 描述

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  • 使用Moodle搭建在线学习系统

    exus L实例 密码。 更详细操作步骤参见重置Flexus L实例密码。 图3 重置密码 Flexus L实例登录密码也是应用运维面板密码。 步骤四:初始化Moodle 由于应用镜像是基于代码界面的Ubuntu操作系统,为了便于您操作,应用具备可视化管理页面,登录管理

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  • 场景介绍

    学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入和反馈来预测奖励值,从而指导学习算法方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略

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  • 天筹求解器服务简介

    天筹求解器服务简介 天筹求解器服务(OptVerse)是一种基于华为云基础架构和平台智能决策服务,以自研AI求解器为核心引擎,结合机器学习深度学习技术,为企业提供生产计划与排程、切割优化、路径优化、库存优化等一系列有竞争力行业解决方案。 父主题: 服务介绍

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  • 启动智能任务

    8:图像饱和度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 9:图像色彩丰富程度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 10:图像清晰度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 11:图像目标框数量与训练数据集特征分布存在较大偏移。 12:图像中目标框面积标准差与训练数据集特征分布存在较大偏移。

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  • 什么是内容审核

    内容审核 -音频流 精准识别场景下色情、辱骂、广告等违规内容,防御内容风险,提高音频流审核效率,提升用户体验。 内容审核-视频 流 精准识别各类色情、暴恐、垃圾广告等违规内容,防御内容风险,提高视频流审核效率,降低业务违规风险。 内容审核-文档 基于业界先进深度学习模态审核模式,快

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  • 标注图像分类数据

    修改标签:在需要修改标签“操作”列,单击“修改”,输入修改后标签,单击“确定”即可。 删除标签:选择对应标签,单击操作列“删除”,在弹出“删除标签”对话框中单击“确定”即可删除对应标签。 删除后无法再恢复,请谨慎操作。 继续运行 完成数据的确认之后,返回自动学习页面

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  • Standard模型训练

    境 支持单机卡、分布式训练,有效加速训练过程 支持训练作业故障感知、故障诊断与故障恢复,包含硬件故障与作业卡死故障,并支持进程级恢复、容器级恢复与作业级恢复,提供容错与恢复能力,保障用户训练作业长稳运行 提供训练作业断点续训与增量训练能力,即使训练因某些原因中断,

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  • 创建自动学习项目有个数限制吗?

    创建自动学习项目有个数限制吗? ModelArts自动学习,包括图像分类项目、物体检测项目、预测分析项目、声音分类和文本分类项目。您最多只能创建100个自动学习项目。 父主题: 创建项目

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  • 什么是OptVerse

    什么是OptVerse 天筹求解器服务(OptVerse)是一种基于华为云基础架构和平台智能决策服务,以自研AI求解器为核心引擎,结合机器学习深度学习技术,为企业提供生产计划与排程、切割优化、路径优化、库存优化等一系列有竞争力行业解决方案。 使用要求 OptVerse以开放API(Application

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  • 问答模型训练(可选)

    确定发布 调整阈值 训练好模型可以通过调整阈值,影响机器人直接回答准确率。阈值越高,机器人越严谨,对用户问泛化能力越弱,识别准确率越高;阈值越低,机器人越开放,对用户问泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本模型,可以根据当前模型调节直接返回答案阈值。 在“模型管理”

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  • 数据集版本发布失败

    重试。 标签样本(即一张图片包含多个标签),至少需要有2张。如果启动训练时,设置了数据集切分功能,如果标签数据少于2张,会导致数据集切分失败。建议检查您标注信息,保证标注标签图片,超过2张。 数据集切分后,训练集和验证集包含标签类别不一样。出现这种情况原因:多标

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  • OPS01-01 建立持续学习和改进的文化

    OPS01-01 建立持续学习和改进文化 风险等级 高 关键策略 由于系统独特性和复杂性,没有放之四海皆准方案,为了达到卓越运营,需要不断改进这些最佳实践,并建立自己最佳实践。所以,在所有最佳实践第一条,就是在您团队中培养持续学习和改进文化。 而持续学习和改进需要鼓励团队沟

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  • 场景介绍

    学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入和反馈来预测奖励值,从而指导学习算法方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略

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  • 概要

    Online中使用TensorFlow和Jupyter Notebook完成神经网络模型训练,并利用该模型完成简单图像分类。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 训练脚本说明

    训练脚本说明 yaml配置文件参数配置说明 各个模型深度学习训练加速框架选择 模型NPU卡数取值表 各个模型训练前文件替换 父主题: 主流开源大模型基于DevServer适配LlamaFactory PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • 场景介绍

    学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入和反馈来预测奖励值,从而指导学习算法方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略

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  • AI开发基本流程介绍

    如,图像分类、物体检测等等。不同项目对数据要求,使用AI开发手段也是不一样。 准备数据 数据准备主要是指收集和预处理数据过程。 按照确定分析目的,有目的性收集、整合相关数据,数据准备是AI开发一个基础。此时最重要是保证获取数据真实可靠性。而事实上,不能一次性将

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  • 产品概述

    感,脱敏)设定、元数据发布等,为数据源计算节点提供全生命周期可靠性监控、运维管理。 可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向和纵向联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)多方样本对齐和训练模型保护。 数据使用监管 为数据参与方提供可视化数据使用流图

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