华为云11.11 AI&大数据分会场

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    基于深度学习的时间序列预测 更多内容
  • 模型使用指引

    模型微调是指调整大型语言模型参数以适应特定任务过程,适用于需要个性化定制模型或者在特定任务上追求更高性能表现场景。这是通过在与任务相关微调数据集上训练模型来实现,所需微调量取决于任务复杂性和数据集大小。在深度学习中,微调用于改进预训练模型性能。 2 生成模型服务 将已有模型部署为模型服务

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  • 预测接口(排序)

    trace_id 是 String 消息追踪ID,标识本次请求推荐结果。 rec_num 是 Integer 返回结果数量。 user_id 是 String 用户ID content 是 List 请参见表4,推荐物品内容。 表4 content参数说明 参数名称 是否必选 参数类型

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  • 日常风险预测

    监控指标 用于指定需要分析指标 指标值类型 分析指标值类型。分为平均值、最大值、最小值3种。 平均值:指在聚合周期内对原始值进行平均计算出来值。 最大值:指在聚合周期内原始值中最大值。 最小值:指在聚合周期内原始值中最小值。 安全水位 设置分析指标达到临界值。 比较关系 比较指标值和阈值的关系。

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  • 华为人工智能工程师培训

    介绍神经网络定义与发展,深度学习训练法则,神经网络类型以及深度学习应用 图像识别、 语音识别 机器翻译 编程实验 与图像识别、语言识别、机器翻译编程相关实验操作 本培训为线下面授形式,培训标准时长为6天,每班人数不超过20人。 验收标准 按照培训服务申请标准进行验收,客户以官网

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  • 全局序列

    全局序列 全局序列概述 nextval、currval在全局序列使用 全局序列在INSERT或REPLACE语句中使用 父主题: SQL语法

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  • 序列管理

    序列管理 查看sequence详情 父主题: GaussDB (DWS)(即将下线)

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  • 异常成本检测规则

    ,超过用户设置20%,则认为异常。 异常成本记录有如下3种异常等级: 轻微:>0% 且 <20% ; 普通:≥20% 且 <50% ; 严重:≥50% 。 异常成本时延 异常成本为非实时数据。您可以在当天下午查看前一天异常数据,前一天所有异常数据是基于前天数据进行分析得

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  • 成本规划与计划

    使用成本中心成本分析,可以根据客户历史支出预测未来时间范围成本。成本分析成本和使用量预测,会参考不同计费模式特征,结合机器学习基于规则模型来分别预测所有消费模式成本和使用量。 图2 成本和用量预测 使用成本分析确定基于趋势预测之后,您还可以利用华为云价格计算器,

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  • 可信智能计算服务 TICS

    邦机器学习。 横向联邦机器学习 横向联邦机器学习,适用于参与者数据特征重叠较多,而样本ID重叠较少情况,联合多个参与者具有相同特征多行样本进行联邦机器学习,联合建模。 模型评估 评估训练得出模型权重在某一数据集上预测输出效果。 纵向联邦机器学习 纵向联邦机器学习,适用

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  • 更新团队标注验收任务状态

    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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  • 查询单个样本信息

    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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  • 分子属性预测

    图2 查看结果(1) 分子属性预测结果支持以卡片视图形式进行查看,参考图3,在卡片视图中: 单击右上方选择下拉框,可以选择分子排序方式,将分子按照所选排序方式进行展示。 图3 查看运行结果(2) 图4 排序方式 单击每个分子卡片右上方,可以选择“查看详情”、“下游分析””。

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  • 发起联邦预测

    至此,企业A完成了整个 TICS 联邦建模流程,并将模型应用到了营销业务当中。这个预测作业可以作为后续持续预测依据,企业A可以定期地使用模型预测自己新业务数据。同时企业A也可以根据新积累数据训练出新模型,进一步优化模型预测精确率,再创建新联邦预测作业,产出更精准预测结果供业务使用。 父主题:

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  • 方案概述

    应用场景 该解决方案基于 AI开发平台 ModelArts为用户提供了一个快速、便捷和可靠方式,实现对电池、电机和电控数据预测分析。适用于电池、电机、电控等数据预测分析场景,可以帮助企业更好了解产品性能,从而更好进行生产和研发。 方案架构 该解决方案基于AI开发平台Mode

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  • 创建纵向联邦学习作业

    定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测加权和。取值范围为1~50整数。 树深度 定义每棵决策树深度,根节点为第一层。取值范围为1~10整数。 切分点数量 定义每个特征切分点数量,数量越多,准确率越高,计算时间越长。取值范围为5~10整数。 分类阈值 区分正负例的得分阈值。

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  • 查询单个智能标注样本的信息

    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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  • 基于条件的分流

    基于条件分流 ASM服务可以基于不同条件将流量路由到不同版本。 控制台更新基于条件分流 登录U CS 控制台,在左侧导航栏中单击“服务网格”。 单击服务网格名称,进入详情页。 在左侧导航栏,单击“服务中心”下“网格服务”,进入服务列表。 单击服务名,进入服务详情页。 选择“

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  • 基于权重的分流

    基于权重分流 ASM能够提供基于权重流量控制,根据设定权重值将流量分发给指定版本。 控制台更新基于权重分流 登录UCS控制台,在左侧导航栏中单击“服务网格”。 单击服务网格名称,进入详情页。 在左侧导航栏,单击“服务中心”下“网格服务”,进入服务列表。 单击服务名,进入服务详情页。

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  • 训练预测分析模型

    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 所有样本中,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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  • 批量更新样本标签

    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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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集特征数据不够理想,而此数据集数据类别和一份理想数据集部分重合或者相差不大时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据集特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据集和目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 创建迁移数据

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