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。

 
 

    深度学习模型调优 更多内容
  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    欠拟合的解决方法有哪些? 模型复杂化。 对同一个算法复杂化。例如回归模型添加更多的高次项,增加决策树的深度,增加神经网络的隐藏层数和隐藏单元数等。 弃用原来的算法,使用一个更加复杂的算法或模型。例如用神经网络来替代线性回归,用随机森林来代替决策树。 增加更多的特征,使输入数据具有更强的表达能力。

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  • 创建提示语

    中。 引用模板提示语内容: 单击输入框右侧的“引用模板”选择我创建的、我收藏的或平台预置的提示语模板。 在“在线”页面,参照表2进行参数配置。 表2 提示语在线参数说明 参数名称 参数说明 变量标识符 可选择以下符号标识提示语内容中的变量。 大括号{} 双大括号{{}} 双中括号[[]]

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  • 提交排序任务API

    知因子分解机。 深度网络因子分解机,结合了因子分解机和深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶和低阶特征组合,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因子分解机的改进版本,深度网络因子分解机通过

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  • 排序策略

    单击选择训练结果在OBS中的保存根路径,训练完成后,会将模型和日志文件保存在该路径下。该路径不能包含中文。 深度网络因子分解机-DeepFM 深度网络因子分解机,结合了因子分解机和深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶和低阶特征组合,从而达到准确地特征组合学习,进行精准推荐。单击查看深度网络因子分解机详细信息。

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  • 工作说明书

    商务洽谈 R S 售前调研 业务问题定义 S R 业务理解 S R 场景化建模 新业务场景的模型构建 业务理解、建模咨询、模型构建 R S 场景化 场景化模型上线后迭代优化 上线后的场景化模型 R S 验收 文档移交 汇总部署信息并移交客户 R S 确认完成 客户验收确认部署完成并交接

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  • 创建纵向联邦学习作业

    业记录。模型训练页面展示了历史作业的执行情况、模型的评估指标和生成时间。模型的评估指标是使用训练数据集产生的。 单击“查看参数”可以查看该模型训练时指定的机器学习作业参数;逻辑回归作业可以单击“查看中间结果”实时查看每一次迭代的评估指标。 图12 模型训练参数 进行模型评估。在历

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  • 超参搜索简介

    索功能,在无需算法工程师介入的情况下,即可自动进行超参的,在速度和精度上超过人工。 ModelArts支持以下三种超参搜索算法: 贝叶斯优化(SMAC) TPE算法 模拟退火算法(Anneal) 父主题: 自动模型优化(AutoSearch)

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  • 服务内容和服务场景

    指导。 第三方模型的集成对接及测;ModelArts开发环境搭建指导及训练、推理过程指导。 AI平台场景化建模开发服务 针对客户业务场景,提供建模咨询服务,帮助客户构建场景化模型,并提供场景化服务。 迁移模型至华为昇腾;构建场景化模型。 AI平台场景化建模服务 针对用户

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  • 工业智能体使能服务可以提供哪些服务?

    集成实施,实现客户侧系统端到端打通。 场景化模型:根据不同工业场景,对算法模型性能进行模型设计、训练和,提升模型效果。 父主题: 关于服务咨询

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  • 最新动态

    人脸检测技能 面向智慧商超的人脸采集技能。本技能使用多个深度学习算法,实时分析视频流,自动抓取画面中的清晰人脸上传至您的后台系统,用于后续实现其他业务。 商用 多区域客流分析技能 面向智慧商超的客流统计技能。本技能使用深度学习算法,实时分析视频流,自动统计固定时间间隔的客流信息。 车牌识别技能

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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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  • 功能介绍

    针对客户的特定场景需求,定制垂直领域的 语音识别 模型,识别效果更精确。 录音文件识别 对于录制的长语音进行识别,转写成文字,提供不同领域模型,具备良好的可扩展性,支持热词定制。 产品优势 高识别率 基于深度学习技术,对特定领域场景的语音识别进行优化,识别率达到业界领先。 稳定可靠 成功

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  • AOE的自动性能调优使用上完全没有效果怎么办?

    h tuning”表示子图,“operator tuning”表示算子。 其中,“ge.op_compiler_cache_mode”在该场景下必须设置为“force”,表示该场景下要强制刷新缓存,保证AOE后的知识库能够命中,实现模型。示例如下: # config

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  • 场景介绍

    场景介绍 本文以ChatGLM-6B为例,介绍如何将模型迁移至昇腾设备上训练、模型精度对齐以及性能。 主要包含以下步骤: 环境准备 迁移适配 精度对齐 性能 父主题: LLM训练业务昇腾迁移指导

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  • 性能调优总体原则和思路

    训练代码迁移完成后,如存在性能不达标的问题,可参考下图所示流程进行优化。建议按照单卡、单机多卡、多机多卡的流程逐步做性能。 图2 性能总体思路 父主题: PyTorch迁移性能

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  • 更新应用版本

    更新应用版本 一个模型很难一次性就训练到最佳的效果,可能需要结合模型评估报告和校验结果不断扩充数据和。 因此 ModelArts Pro 提供版本更新的功能,首次版本为v1,然后v2、v3......以此类推。可以通过调整训练数据和算法,多次训练,获得更好的模型效果。 每修改一次

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  • 产品介绍

    服务。 AI供热调控模型优化服务-户按需调节 提供AI供热调控模型中户按需调节模型服务,工作内容主要包括:收集历史数据,基于历史数据进行模型训练,对模型进行评估,对评估效果或运行效果不佳的模型进行。 用户需要户按需调节服务,并且需要对这些模型进行训练服务。 AI供热监管模型优化服务-智能分析

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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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  • 应用场景

    据统计分析能力。 场景优势 能够精确匹配电商运营规则。 最近邻算法与深度学习的结合,挖掘用户高维稀疏特征,匹配最佳推荐结果。 融合多种召回策略,网状匹配兴趣标签。 改善用户体验,同时降低人工成本。 画像与深度模型结合,助力营收收益增长。 图1 RES电商推荐 RES+媒资应用场景

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  • 场景介绍

    0.0版本中,Stable Diffusion的五个模型的精度都能够保证一致性,但是在最新的2.1.0版本中,会出现text_encoder模型精度不一致的情况。该问题后续会发布补丁进行修复。 父主题: 模型精度

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