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    深度学习调优 更多内容
  • 课程学习

    课程学习 前提条件 用户具有课程发布权限 操作步骤-电脑端 登录ISDP系统,选择“作业人员->学习管理->我的学习”并进入,查看当前可以学习的课程。 图1 我的学习入口 在“我的学习”的页面,点击每个具体的课程卡片,进入课程详情页面。可以按学习状态(未完成/已完成)、学习类型(

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  • 如何调整训练参数,使盘古大模型效果最优

    较小的学习率,反之可以使用较大的学习率。 如果您没有专业的经验,可以优先使用平台提供的默认值,再结合训练过程中模型的收敛情况动态调整。 学习率衰减比率(learning_rate_decay_ratio) 0~1 0.01~0.1 学习率衰减比率用于设置训练过程中的学习率衰减

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 通过调整模型参数对异常告警调优

    通过调整模型参数对异常告警 由于超参设置或是数据特征发生变化,导致预测的数据不够准确,出现误告警,可以通过调整模型参数,对生成的异常告警进行。本章节介绍不同类型异常告警及方法。 配置方法 在“异常检测”页面,单击异常检测任务所在行“操作”列的“模型”,默认显示“算法配置”页签,参考表1配置参数。

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  • Flink应用开发流程介绍

    指导用户将开发好的程序编译并提交运行。 编译并测Flink应用 查看程序运行结果 程序运行结果会写在用户指定的路径下,用户还可以通过UI查看应用运行情况。 查看Flink应用测结果 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景需求。 完成后,请重新进行编译和运行。

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  • Flink应用开发流程介绍

    指导用户将开发好的程序编译并提交运行。 编译并测Flink应用 查看程序运行结果 程序运行结果会写在用户指定的路径下,用户还可以通过UI查看应用运行情况。 查看Flink应用测结果 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景需求。 完成后,请重新进行编译和运行。

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  • Flink应用开发流程介绍

    指导用户将开发好的程序编译并提交运行。 编译并测Flink应用 查看程序运行结果 程序运行结果会写在用户指定的路径下,用户还可以通过UI查看应用运行情况。 查看Flink应用测结果 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景需求。 完成后,请重新进行编译和运行。

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  • Flink应用开发流程介绍

    指导用户将开发好的程序编译并提交运行。 编译并测Flink应用 查看程序运行结果 程序运行结果会写在用户指定的路径下,用户还可以通过UI查看应用运行情况。 查看Flink应用测结果 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景需求。 完成后,请重新进行编译和运行。

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  • Flink应用开发流程介绍

    程序运行结果会写在用户指定的路径下,用户还可以通过UI查看应用运行情况。 查看Flink应用运行结果 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景需求。 完成后,请重新进行编译和运行。 Flink应用性能建议 父主题: Flink应用开发概述

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  • 在ModelArts Studio基于Qwen2-7B模型实现新闻自动分类

    查看我的模型状态 模型,使用6种不同的参数去训练模型。 模型创建成功后,在“我的模型”列表,单击操作列的“”。 在“创建模型任务”页面,配置参数。 由于需要分析模型效果,需要创建多个任务,不同调任务的参数值配置请参见表2和表3。 表2 创建任务 参数 说明

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  • 大模型开发基本流程介绍

    模型开发:模型开发是大模型项目中的核心阶段,通常包括以下步骤: 选择合适的模型:根据任务目标选择适当的模型。 模型训练:使用处理后的数据集训练模型。 超参数:选择合适的学习率、批次大小等超参数,确保模型在训练过程中能够快速收敛并取得良好的性能。 开发阶段的关键是平衡模型的复杂度和计算资源,避免过拟合,

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  • 学习任务功能

    我的自学课程操作 登录用户平台。 单击顶部菜单栏的学习任务菜单。 进入学习任务页面,单击【自学课程】菜单 进入我的自学课程页面,卡片形式展示我学习和我收藏的课程信息。 图5 我的自学课程 单击【课程卡片】,弹出课程的详情页面,可以查看课程的详细信息开始课程的学习。 父主题: 实施步骤

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  • 确认学习结果

    确认学习结果 HSS学习完白名单策略关联的 服务器 后,输出的学习结果中可能存在一些特征不明显的可疑进程需要再次进行确认,您可以手动或设置系统自动将这些可疑进程确认并分类标记为可疑、恶意或可信进程。 学习结果确认方式,在创建白名单策略时可设置: “学习结果确认方式”选择的“自动确认可

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  • Spark应用开发流程介绍

    指导用户将开发好的程序编译并提交运行。 测Spark应用 查看程序运行结果 程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景诉求。 完成后,请重新进行编译和运行。 Spark2x性能 父主题: Spark2x开发指南(普通模式)

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  • 自动学习简介

    自动学习简介 自动学习功能介绍 ModelArts自动学习是帮助人们实现模型的低门槛、高灵活、零代码的定制化模型开发工具。自动学习功能根据标注数据自动设计模型、自动参、自动训练、自动压缩和部署模型。开发者无需专业的开发基础和编码能力,只需上传数据,通过自动学习界面引导和简单操作即可完成模型训练和部署。

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  • Spark应用开发流程介绍

    程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。 查看Spark应用测结果 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景诉求。 完成后,请重新进行编译和运行 请参考数据序列化至Spark CBO章节 父主题: Spark应用开发概述

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  • Spark应用开发流程介绍

    指导用户将开发好的程序编译并提交运行。 测Spark应用 查看程序运行结果 程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。 程序 您可以根据程序运行情况,对程序进行,使其性能满足业务场景诉求。 完成后,请重新进行编译和运行。 Spark2x性能 父主题: Spark2x开发指南(安全模式)

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  • 问答模型训练(可选)

    旗舰版机器人默认支持重量级深度学习。 专业版和高级版机器人如果需要使用重量级深度学习,需要先单击“重量级深度学习”,然后单击“联系我们”。 图2 重量级深度学习 编辑模型信息。 轻量级深度学习:选填“模型描述”。 图3 轻量级深度学习 重量级深度学习:选择量级“中量级”或“重量级”,选填“模型描述”。

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  • 华为人工智能工程师培训

    0中的Keras高层接口及TensorFlow2.0实战 深度学习预备知识 介绍学习算法,机器学习的分类、整体流程、常见算法,超参数和验证集,参数估计、最大似然估计和贝叶斯估计 深度学习概览 介绍神经网络的定义与发展,深度学习的训练法则,神经网络的类型以及深度学习的应用 图像识别、 语音识别 机器翻译 编程实验

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  • 附录:指令微调训练常见问题

    memory 解决方法: 将yaml文件中的per_device_train_batch_size小,重新训练如未解决则执行下一步。 替换深度学习训练加速的工具或增加zero等级,可参考各个模型深度学习训练加速框架的选择,如原使用Accelerator可替换为Deepspeed-ZeRO-

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  • 应用场景

    本节介绍Fabric服务的主要应用场景。 数据工程 高效处理大规模数据,通过并行计算加速数据处理过程,例如数据清洗、转换和聚合。 分布式机器学习 Ray支持分布式训练和,可以用于处理大规模数据集和模型,使得模型训练更加高效。 大模型 使用大模型实现智能对话、自动摘要、机器翻译、文本分类、图像生成等任务。

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