马尔可夫模型和机器学习 更多内容
  • 功能介绍

    支持近300个遥感计算算子、矢量分析算子专题算法接口,满足不同业务场景的计算与分析需求;支持JavaScriptPython脚本语言,提供线上开发线下SDK两种方式,用户可使用自己熟悉的开发环境。 图5 北京市1985年-2017年城镇化进度 支持多种经典机器学习分类算法,如K-Means

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  • CREATE MODEL

    ssification、kmeans。 attribute_list 枚举训练模型的输入列名。 取值范围:字符型,需要符合数据属性名的命名规范。 attribute_name 在监督学习任务中训练模型的目标列名(可进行简单的表达式处理)。 取值范围:字符型,需要符合数据属性名的命名规范。

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  • Standard模型训练

    Standard模型训练 ModelArts Standard模型训练提供容器化服务计算资源管理能力,负责建立管理机器学习训练工作负载所需的基础设施,减轻用户的负担,为用户提供灵活、稳定、易用极致性能的深度学习训练环境。通过ModelArts Standard模型训练,用户可以专注于开发、训练和微调模型。

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  • CREATE MODEL

    ssification、kmeans。 attribute_list 枚举训练模型的输入列名。 取值范围:字符型,需要符合数据属性名的命名规范。 attribute_name 在监督学习任务中训练模型的目标列名(可进行简单的表达式处理)。 取值范围:字符型,需要符合数据属性名的命名规范。

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  • 智能问答机器人版本

    智能问答机器人版本 智能问答机器人支持专业版、旗舰版两种规格,各规格的差异如表1所示。 表1 机器人版本说明 功能列表 专业版 旗舰版 管理问答语料 √ √ 实体管理 √ √ 问答模型训练 轻量级深度学习 √ √ 重量级深度学习 - √ 调用问答机器人 √ √ 问答诊断 √ √ 运营面板

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  • 创建模型

    基模型列表 基模型类型 描述 QWEN_2_72B Qwen2在包括 语言理解 、生成、多语言能力、编码、数学推理在内的多个基准测试中,超越了大多数以前的开放权重模型,与专有模型表现出竞争力,参数规模为720亿。 GLM_4_9B GLM-4-9B是智谱AI推出的最新一代预训练模型GLM-4

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  • GS_OPT_MODEL

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时的数据表,记录机器学习模型的配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: 系统表

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  • GS

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时的数据表,记录机器学习模型的配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: 系统表

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  • GS_OPT_MODEL

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时的数据表,记录机器学习模型的配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: AI

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  • 使用AI原生应用引擎完成模型调优

    learning_rate 学习学习率是每一次迭代中梯度向损失函数最优解移动的步长。 weight_decay 权重衰减因子 对模型参数进行正则化的一种因子,可以缓解模型过拟合现象。 warmup_ratio 学习率热启动比例 学习率热启动参数,一开始以较小的学习率去更新参数,然后再使用预设学习率,有效避免模型震荡。

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  • 产品优势

    业领域的广泛内容,帮助模型更好地理解生成自然语言文本,适用于多个领域的业务应用。这些数据不仅丰富多样,还为模型提供了深度广度的语言学习基础,使其能够生成更加自然、准确且符合语境的文本。 通过对海量数据的深入学习分析,盘古大模型能够捕捉语言中的细微差别复杂模式,无论是在词汇

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  • 可扩展设计

    扩展设计 扩展能力可分层来设计,下图展示了华为云各层级的产品扩展能力全貌。 图1 可扩展性设计示例 应用上云目标架构的各层扩展方案设计要点如下: 应用层扩展设计要点 若应用层实现了微服务架构,通过华为云CCE云容器引擎服务实现业务容器化部署,可通过CCE工作负载弹性伸缩能

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  • ModelArts中常用概念

    ModelArts中常用概念 自动学习 自动学习功能可以根据标注数据自动设计模型、自动调参、自动训练、自动压缩部署模型,不需要代码编写模型开发经验。只需三步,标注数据、自动训练、部署模型,即可完成模型构建。 端-边-云 端-边-云分别指端侧设备、智能边缘设备、公有云。 推理

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  • 套餐包

    ModelArts服务支持购买套餐包,根据用户选择使用的资源不同进行收费。您可以根据业务需求选择使用不同规格的套餐包。 ModelArts提供了AI全流程开发的套餐包,面向有AI基础的开发者,提供机器学习深度学习的算法开发及部署全功能,包含数据处理、模型开发、模型训练、模型管理模型部署流程。

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  • 创建纵向联邦学习作业

    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、样本对齐(可选)、特征选择(可选)、模型训练、模型评估。 创建过程如下: 用户登录进入计算节点页面。

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  • 模型审核和制作可以加快吗?

    模型审核制作可以加快吗? 为了保证模型质量,确保素材符合拍摄要求,训练前素材会经过人工审核。原则上不支持催审和加速,请耐心等待。模型审核制作耗时详情,如表1所示。 表1 模型制作耗时 模型类型 制作耗时 声音模型 声音模型制作耗时,如下所示: 基础版:约1~3个工作日。 进阶版:约1~3个工作日。

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  • 如何查看和修改模型图类型

    如何查看修改模型图类型 当模型图的类型当前建模内容不匹配时会出现各种各样的错误,应该正确的选择图的类型。 查看图类型 在工程树上右键单击需要查看的图或在打开图鼠标右键菜单“属性”按钮。 即可在属性栏查看当前图的类型。 修改图类型 打开模型图的属性菜单,即可在类型栏下拉框中选择自己需要的视图,单击“保存”。

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  • 提交排序任务API

    也更容易出现过拟合。FFM算法参数请参见域感知因子分解机。 深度网络因子分解机,结合了因子分解机深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶低阶特征组合,从而达到准确地特征组合学习,进行精准推荐。DEEPFM算法参数请参见深度网络因子分解机。 核函数特征交互神经网络是深度网络

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  • 可训练技能简介

    台开发技能。 在开发训练技能时,会占用OBS资源,需要收取一定费用,收费规则请参见对象存储服务 OBS。 在开发训练技能时,会占用ModelArts的训练资源,需要收取一定费用。 新建训练技能的详细流程如图2所示。 图2 训练技能开发流程 表1 新建训练技能常用操作指引

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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中,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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  • 自动学习训练后的模型是否可以下载?

    自动学习训练后的模型是否可以下载? 不可以下载。但是您可以在AI应用管理页面查看,或者将此模型部署为在线服务。 父主题: Standard自动学习

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