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。

 
 

    深度学习的训练过程 更多内容
  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    增加更多的特征,使输入数据具有更强表达能力。 特征挖掘十分重要,尤其是具有强表达能力特征,可以抵过大量弱表达能力特征。 特征数量并非重点,质量才是,总之强表达能力特征最重要。 能否挖掘出强表达能力特征,还在于对数据本身以及具体应用场景深刻理解,这依赖于经验。 调整参数和超参数。 神经网络中:学

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  • 创建工程

    当“开发环境”选择“WebIDE”时展示,用于设置当前环境规格对应环境实例。 如果当前选定规格有环境实例,可选择已存在实例。 如果当前选定规格没有可用实例,可选择“新建一个新环境”。 单击“确定”。 进入联邦学习工程详情界面,如图1所示。界面说明如表2所示。 图1 联邦学习工程详情界面 表2 界面说明 区域

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  • 数据量和质量均满足要求,为什么微调后的效果不好

    数据量和质量均满足要求,为什么微调后效果不好 这种情况可能是由于以下原因导致,建议您排查: 训练参数设置:您可以通过绘制Loss曲线查询来确认模型训练过程是否出现了问题,这种情况大概率是由于训练参数设置不合理而导致了欠拟合或过拟合。请检查训练参数中训练轮次”或“学习率”等参数设置,根据实际情况调整训练参数,帮助模型更好学习。

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  • 学习空间

    学习空间 我课堂 MOOC课程 我考试

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  • 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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  • ModelArts

    音频文件中异常声音 ModelArts专题 了解ModelArts 华为云开发者学堂 华为云EI基于AI和大数据技术,通过云服务方式提供开放可信平台。 智能客服 您好!我是有问必答知识渊博 智能问答机器人 ,有问题欢迎随时求助哦! 社区求助 华为云社区是华为云用户聚集地。这

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  • 使用AutoGenome镜像

    型搜索阶段,根据json文件中配置参数,对于选定模型参数会训练一定步数,搜索得到较好结果参数进行后续训练训练过程中可选择在验证数据集上进行评估,评估结果更好模型参数将会保留。 提取降维之后数据:完成模型训练后,生成降维后结果数据。 当您在运行AutoGenome示例出现“Warning:restart

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  • ModelArts

    订阅免费模型 发布免费模型 数据集分享和下载 AI Gallery资产集市提供了数据集分享和下载。订阅者可在AI Gallery搜索并下载满足业务需要数据集,存储至当前帐号OBS桶或ModelArts数据集列表。分享者可将已处理过数据集发布至AI Gallery。 下载数据集

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  • 什么是医疗智能体

    智能体将深度学习算法及药物分析服务融入药物研发过程,让药企能更快速高效地完成药物研发,节约研发成本。 产品优势 提供开放、易于扩展平台架构。 提供端到端AI赋能平台加速AI研发和应用。 提供针对医疗行业AI自动建模工具。 提供医疗领域专业预置资产,提升企业效率。 内

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  • 如何解决训练过程中出现的cudaCheckError错误?

    原因分析 因为编译时候需要设置setup.py中编译参数arch和code和电脑显卡匹配。 解决方法 对于GP Vnt1显卡,GPU算力为-gencode arch=compute_70,code=[sm_70,compute_70],设置setup.py中编译参数即可解决。

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  • 如何解决训练过程中出现的cudaCheckError错误?

    原因分析 因为编译时候需要设置setup.py中编译参数arch和code和电脑显卡匹配。 解决方法 对于GP Vnt1显卡,GPU算力为-gencode arch=compute_70,code=[sm_70,compute_70],设置setup.py中编译参数即可解决。

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  • Kubeflow部署

    Kubeflow部署 Kubeflow诞生背景 基于Kubernetes构建一个端到端AI计算平台是非常复杂和繁琐过程,它需要处理很多个环节。如图1所示,除了熟知模型训练环节之外还包括数据收集、预处理、资源管理、特性提取、数据验证、模型管理、模型发布、监控等环节。对于一个

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  • 如何关闭Mox的warmup

    如何关闭Moxwarmup 问题现象 训练作业moxTensorflow版本在运行时候,会先执行“50steps” 4次,然后才会开始正式运行。 warmup即先用一个小学习训练几个epoch(warmup),由于网络参数是随机初始化,如果一开始就采用较大学习率会出现数值不稳定的问题,这是使用warm

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  • 为什么微调后的模型,输入与训练样本相似的问题,回答与训练样本完全不同

    认模型训练过程是否出现了问题,这种情况大概率是由于训练参数设置不合理而导致了欠拟合,模型没有学到任何知识。请检查训练参数中训练轮次”或“学习率”等参数设置,适当增大“训练轮次”值,或根据实际情况调整“学习率”值,帮助模型更好收敛。 数据质量:请检查训练数据质量,

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  • 实现过程

    获取座席事件(getAgentEvent) 请求方法:GET 请求url:https://ip:port/agentgateway/resource/agentevent/{agentid} 请参考轮询方式获取单座席事件 如何发送PUTHTTP请求 请参考MainTest.java中 /** * Send

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  • 模型评估

    模型评估 训练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模

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  • 训练数据集创建流程

    训练数据集创建流程 数据是大模型训练基础,提供了模型学习所需知识和信息。大模型通过对大量数据学习,能够理解并抽象出其中复杂模式,从而进行精准预测和决策。在训练过程中,数据质量和多样性至关重要。高质量数据能够提升模型对任务理解,而多样化数据则帮助模型更好地应对各种

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  • 哪里可以了解Atlas800训练服务器硬件相关内容

    ,插在主板上。 ifconfig能看到网卡信息吗 能看到主板上网卡信息,即VPC分配私有IP。若要看RoCE网卡命令需要执行“hccn_tools”命令查看,参考Atlas 800 训练 服务器 1.0.11 HCCN Tool接口参考中指导。 NPU上网卡在哪里可以看到,

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  • 创建和训练模型

    epochs=10) 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 训练型横向联邦作业流程

    创建训练型横向联邦学习作业 配置作业执行脚本,训练模型文件。 执行脚本是每个参与方计算节点在本地会执行模型训练、评估程序,用于基于本地数据集训练子模型。 训练模型文件则定义了模型结构,会用于每个参与方在本地初始化模型。 图2 配置执行脚本、训练模型文件 配置已方、对方数据集。在作业数据集配置中

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