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。

 
 

    基于深度学习的房价评估 更多内容
  • 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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  • 课程学习

    操作步骤-手机端: 登录手机app,点击“我”进入个人信息页面 图4 个人中心入口 点击“个人中心”并进入,在个人中心页面,点击“我学习”后面的箭头,进入“我学习 页面。 图5 个人中心页面(我岗位、我技能) 在“我学习页面,点击每个具体课程卡片,进入到课程详情页面。可

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  • 计费说明

    对业务场景为极特殊复杂场景起因或政府单位进行需求调研分析,简单场景工作量预计不超过30人天 1,200,000.00 每套 算法设计与优化服务 AI算法设计与优化-基础版 对人工智能场景为简单场景企业或政府单位进行算法设计,形成可帮助算法能力较弱技术人员完成后续开发技术方案报告。简单场景工作量预计不超过17人天

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  • NGS流程简介

    删除中间文件时间。 流程针对GATK4中限速步骤,进行了系统优化加速。流程从contig-file中提取contig,根据contig下发对应任务,并依据不同任务,指定并行下发任务数,以降低流程整体运行时间。 流程执行信息 NGS流程由fastp、bwa-mem、pi

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  • Standard自动学习

    Standard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。 M

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  • 时序数据标注介绍

    目前为止,时序数据标注仅支持对OBS桶中csv数据文件进行标注。时序数据标注仅提供数据打标签功能,不做OBS桶资源管理以及OBS桶中数据管理。对于OBS桶和数据管理,由其他工具完成。 时序数据标注是为数据工程师、数据科学家等提供辅助标注工具。提供界面化数据查看、单点数据

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  • 效果评估

    行为类型:选择需要进行评估行为类型,如物品曝光。 阈值:阈值是用来衡量用户行为有效性标准, 当数据源actionMeasure值大于阈值时, 当前用户行为有效。 去重:您可以单击勾选,根据用户对行为记录去重。 指标设置 指标名称:请您定义评估指标名称。 指标公式:用户

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  • 删除评估项目

    删除评估项目 删除项目不可恢复,请谨慎操作。 被公安冻结评估项目信息不能被删除,其他冻结类型可删除。 前提条件 评估项目的“项目状态”应为“完成 创建迁移项目”或“进行中 待确认目标数据库”。 评估任务当前没有关联迁移项目。 操作步骤 登录UGO控制台。 单击左侧导航栏“结构迁移

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  • 向量召回评估

    向量召回评估 概述 向量召回评估算子计算召回hitrate,用于评估召回结果好坏,hitrate越高表示训练产出向量去召回向量结果越准确。支持u2i召回和i2i召回计算。u2i召回时,拿user(用户)向量去召回top k个items(物品),i2i召回时拿item向量去召回top

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  • 规则评估结果

    NonCompliant:不合规 policy_assignment_id 评估结果对应合规规则ID - policy_definition_id 评估结果对应合规策略ID - evaluation_time 评估时间戳 - 如下JSON表示了一个不合规评估结果: { "domain_id": "domainidforpolicy"

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  • 创建评估任务

    创建评估任务 前提条件 已完成互联网暴露面授权。 已购买边界防护与响应服务专业版套餐。 背景信息 租户网络出口网关设备IP对外暴露在公网上,可能存在安全隐患。互联网暴露面风险监测功能可以帮助租户统计网关设备暴露在公网中IP,并识别其中存在暴露风险端口或服务。 租户首次使用互

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  • 方案概述

    作物事宜播种范围,动态展示春耕进度; 通过对温度、降水等气象数据汇集,将现阶段与历史数据对比,给出气象对作物生长影响分析,给出建议调控,并对作物长势进行监测。 当前农业生产及管理部门痛点: 农业政府 缺少基于卫星遥感&人工智能能力,无法对园区作物快速精准识别,无法聚焦作物提供农业气象服务和决策分析;

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  • 部署架构在评估的时候,手动评估补充是什么意思?

    部署架构在评估时候,手动评估补充是什么意思? 例如某个云服务只有一个规格在多底座是有差异,但是用户本次并没有用到该规格,那么就不影响评估通过结果。 父主题: 设计中心

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  • 使用AutoGenome镜像

    单击“存储路径”右侧文件夹图标,设置用于存储Notebook数据OBS路径。如果想直接使用已有的文件或数据,可将数据提前上传至对应OBS路径下。 包含本项目桶最多挂载6个,不包含本项目桶最多挂载5个。 用户在Notebook列表所有文件读写操作是基于所选择OBS路径下内容操作。 参数填写无误后,单击“立即创建”,创建Notebook。

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  • 训练预测分析模型

    表1 离散值评估结果包含指标说明 参数 说明 recall:召回率 被用户标注为某个分类所有样本中,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中,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

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  • 创建评估项目

    of strings 需要评估object类型列表。is_select_all_objects_type为false时必填。 响应参数 无 请求示例 创建名为best_UGO,源库为Oracle-11g,采集全部schema和全部支持数据类型评估项目。 POST https

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  • 效果评估

    行为类型:选择需要进行评估行为类型,如物品曝光。 阈值:阈值是用来衡量用户行为有效性标准, 当数据源actionMeasure值大于阈值时, 当前用户行为有效。 去重:您可以单击勾选,根据用户对行为记录去重。 指标设置 指标名称:请您定义评估指标名称。 指标公式:用户

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  • 多分类评估

    label_col - 目标列 prediction_index_col - 输入预测数据集预测label标签列列名 label_index_col - 输入预测数据集真实label标签列列名 样例 inputs = { "predict_dataframe": None

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  • 模型评估

    模型评估 训练时评估指标是用训练数据集中随机采样记录计算,完成训练后企业A也可以使用其他数据集对同一个模型进行多次评估。单击“发起评估”选择训练参与方不同数据集即可发起模型评估。 至此使用可信联邦学习进行联邦建模过程已经完成,企业A已经训练出了一个符合自己要求算法

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  • 用户自评估

    租户自评的过程中,单击评估项目右侧“参考指导”,可查看该检查项基本信息、相关条款以及历史记录。 评估完成后,单击右下角“提交”。 父主题: 安全治理

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  • 创建评估项目

    创建评估项目 评估项目概述 源数据库准备和授权 步骤一:创建评估项目 步骤二:确认目标数据库

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