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    深度学习ssd硬盘 更多内容
  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于图像分类、图像识别和 语音识别 等不同领域, DLI 服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于图像分类、图像识别和语音识别等不同领域,DLI服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 各个模型深度学习训练加速框架的选择

    各个模型深度学习训练加速框架的选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速的工具,但是它们的实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集的训练。D

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  • GaussDB(DWS) SSD云盘和SSD本地盘的区别?

    GaussDB (DWS) SSD云盘和SSD本地盘的区别? SSD云盘支持后期进行扩容,推荐您使用SSD云盘。两者的区别如下: SSD云盘: 使用SSD类型的EVS作为数据存储介质,存储容量更加灵活,且可以随着数据的增长,进行磁盘扩容操作。 由于SSD云盘不和E CS 规格进行强绑定,因此可以根据实际需求进行规格调整。

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  • 目标集群资源规划

    、推理计算以及机器学习等场景。 通用型(节点规格为4U8G) 系统盘类型 高IO:后端存储介质为SAS类型。 超高IO:后端存储介质为SSD类型。 高IO 存储类型 云硬盘存储卷:CCE支持将EVS创建的云硬盘挂载到容器的某一路径下。当容器迁移时,挂载的云硬盘将一同迁移,这种存储方式适用于需要永久化保存的数据。

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  • 产品优势

    丰富的磁盘种类 提供高IO、通用型SSD、超高IO、极速型SSD、通用型SSD V2类型的云硬盘,可以支持 云服务器 不同业务场景需求。 高IO云硬盘:高性能、高扩展、高可靠,适用于性能相对较高,读写速率要求高,有实时数据存储需求应用场景。 通用型SSD:高性价比,适用于高吞吐、低时延的企业办公。

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  • 通用型SSD V2

    通用型SSD V2 通用型SSD V2是用于均衡各种事务型工作负载价格和性能的新一代通用SSD硬盘 ,在保持存储容量大小不变的情况下,您可以结合实际业务的需求量,灵活配置云硬盘的IOPS、吞吐量,从而实现云盘容量与性能解耦。本文主要介绍云硬盘性能、配置操作、计费等信息。 云硬盘性能

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  • 深度诊断ECS

    登录管理控制台,进入 弹性云服务器 列表页面。 在待深度诊断的ECS的“操作”列,单击“更多 > 运维与监控 > 深度诊断”。 (可选)在“开通云运维中心并添加权限”页面,阅读服务声明并勾选后,单击“开通并授权”。 若当前账号未开通并授权COC服务,则会显示该页面。 在“深度诊断”页面,选择“深度诊断场景”为“全面诊断”。

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  • 磁盘类型及性能介绍

    磁盘类型及性能介绍 根据性能,磁盘可分为极速型SSD V2、极速型SSD、通用型SSD V2、超高IO、通用型SSD、高IO、普通IO,具体介绍如下。不同类型云硬盘的性能和价格有所不同,您可根据应用程序要求选择您所需的云硬盘。 极速型SSD硬盘采用了结合全新低时延拥塞控制算法的RDMA(Remote

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  • 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

    基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • x86 V5实例(CPU采用Intel Skylake架构)

    Intel Xeon Gold 6161 V5 (2.20 GHz) 384 DDR4 RAM (GB) 2*800GB SSD RAID 1 + 10 * 800GB SSD 2 x 2*10GE 高性能计算型 主要使用在受计算限制的高性能处理器的应用程序上。它需要更多处理器核数、大量的

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  • GPU加速型

    TOPS 机器学习深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码。 支持开启/关闭超线程功能,详细内容请参见开启/关闭超线程。 推理加速型 Pi1 NVIDIA P4(GPU直通) 2560 5.5TFLOPS 单精度浮点计算 机器学习深度学习、训练推理、

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  • 变更云硬盘类型(公测)

    不同区域支持的变配类型会存在差异,请以实际控制台为准。 表2 云硬盘变配列表 原云硬盘类型 变配后的类型 极速型SSD V2 极速型SSD V2(变更IOPS) 通用型SSD V2 通用型SSD V2(变更IOPS、吞吐量)、超高IO、通用型SSD、极速型SSD 极速型SSD 通用型SSD V2(变更IOPS、吞吐量)、超高IO、通用型SSD

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  • 规格清单(x86)

    TOPS 机器学习深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码。 支持开启/关闭超线程功能,详细内容请参见开启/关闭超线程。 推理加速型 Pi1 NVIDIA P4(GPU直通) 2560 5.5TFLOPS 单精度浮点计算 机器学习深度学习、训练推理、

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集的特征数据不够理想,而此数据集的数据类别和一份理想的数据集部分重合或者相差不大的时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据集的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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  • 学习项目

    可见范围内的学员在学员端可看见此项目并可以进行学习学习数据可在学习项目列表【数据】-【自学记录】查看。 学习设置: 防作弊设置项可以单个项目进行单独设置,不再根据平台统一设置进行控制。 文档学习按浏览时长计算,时长最大计为:每页浏览时长*文档页数;文档学习按浏览页数计算,不计入学习时长。 更多设置:添加协同人

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  • 学习目标

    学习目标 掌握座席侧的前端页面开发设计。 父主题: 开发指南

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  • 如何提升训练效率,同时减少与OBS的交互?

    如何提升训练效率,同时减少与OBS的交互? 场景描述 在使用ModelArts进行自定义深度学习训练时,训练数据通常存储在 对象存储服务 (OBS)中,且训练数据较大时(如200GB以上),每次都需要使用GPU资源池进行训练,且训练效率低。 希望提升训练效率,同时减少与 对象存储OBS 的交互。可通过如下方式进行调整优化。

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  • 极速型SSD V2(公测)

    现云硬盘容量与性能解耦。 极速型SSD V2云硬盘正在公测中,当前仅华南-广州-友好用户环境、华南-广州、北京四的部分可用区支持公测。如需使用,请前往公测页面申请。 云硬盘性能 表1 云硬盘性能数据表 参数 极速型SSD V2 云硬盘最大容量 系统盘:1024 GiB 数据盘:32768

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  • 学习空间

    学习空间 我的课堂 MOOC课程 我的考试

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  • 数据库实例存储类型

    Server支持极速型SSD存储类型。 支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品介绍》中“磁盘类型及性能介绍”中“极速型SSD”的内容。 极速型SSD V2 极速型SSD V2具备超高IOPS、超高吞吐量和超低时延等多维度的超高性能。 极速型SSD V2在保持存储容

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