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。

 
 

    深度学习生成代码 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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  • 代码生成

    代码生成 简介 构造函数生成 Override/implement方法 组织imports 生成getters和setters 生成hashCode()和equals() 测试 生成toString() 父主题: Java

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  • 代码生成

    装目录。参数说明请参见表3。 代码生成功能由3个 operation 配合完成。执行顺序为Operation1启动代码生成任务,Operation2查询任务状态(可多次执行),当Operation2查询状态为成功时,执行Operation3下载代码至本地。 Operation3执

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  • 代码生成

    代码生成 CodeArts Repo模板生成代码 Devstar 模板生成代码 查询任务详情 下载模板产物 父主题: API

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  • 生成服务代码

    生成服务代码 使用说明 根据配置的业务模型,生成服务的基本代码代码生成后,会提供一个压缩包,供您使用。关于代码结构的详细介绍,请参见服务开发框架详解。 操作步骤 参考编辑服务中操作,完成业务模型的配置。 在服务依赖中,单击“创建”。 输入变更日志描述信息,单击“创建”。 系统开始创建服务,并生成该服务的代码。

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  • Devstar 模板生成代码

    通过华为云服务获取的用户token。 代码生成位置 应用代码生成后的地址,目前支持CodeArts Repo地址和压缩包下载地址。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI POST /v1/jobs/template

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  • 在线生成SDK代码

    在线生成SDK代码 API Explorer的代码示例能根据需要填写参数后动态生成SDK代码,降低您使用SDK的难度,推荐使用。 GES在API Explorer仅对接常用Region供用户调试,若动态生成代码的客户端初始化使用的Region不满足使用场景,可参考如下代码: //

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  • 生成裸机工程代码

    按以上步骤设置完外设和工程配置后,就可以生成裸机工程代码了,如下图所示:生成的裸机工程目录结构如下表所示:

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  • CodeArts Repo模板生成代码

    CodeArts Repo模板生成代码 功能介绍 使用CodeArts Repo模板创建应用代码。 通过CodeArts Repo模板创建生成应用代码的任务,并将应用代码存储于指定的CodeArts Repo仓库中或者生成代码压缩包,可以通过返回的任务 ID 查询相关任务状态。 接口鉴权方式

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  • SDK代码示例自动生成

    SDK代码示例自动生成 API Explorer提供API检索及平台调试,支持全量快速检索、可视化调试、帮助文档查看、在线咨询。 您只需要在API Explorer中修改接口参数,即可自动生成对应的代码示例。同时,可在 集成开发环境 CloudIDE中完成代码的构建、调试、运行等操作。

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  • 生成代码和资源描述文件

    生成代码和资源描述文件 修改api/v1/memcached_types.go或controller中的markers之后,需要重新生成代码和资源描述文件。 # 生成 api/v1/zz_generated.deepcopy.go make generate # 生成 config/crd/bases

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  • 步骤四:生成服务代码

    步骤四:生成服务代码 基于配置的业务模型生成服务的基本代码代码生成后,会提供一个压缩包,供您直接使用。 在服务依赖页面,单击“创建”。 图1 创建服务 输入变更日志描述信息,单击“创建”。 系统开始创建服务,并生成该服务的基本代码代码生成后,界面会提供一个压缩包,可直接下载使

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  • 步骤5:生成服务代码

    步骤5:生成服务代码 根据配置的业务模型生成该服务的基本代码代码生成后,会提供一个压缩包,供您使用。关于压缩包中代码的详细介绍,请参见服务开发框架详解。 在服务依赖页面,单击“创建”。 图1 创建服务 输入变更日志描述信息,单击“创建”。 系统开始创建服务,并生成该服务的基本代

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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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  • 生成

    生成 生成网格包括生成曲面网格和生成体积网格。 生成曲面网格 生成体积网格 父主题: 网格处理

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  • 迁移学习

    迁移后源数据对应的数据集。 数据集实例 源数据迁移后生成的数据集实例名,可自定义命名。 单击图标,运行“生成迁移后的源 数据实例 代码框内容。 生成目标数据实例 单击界面右上角的图标,选择“迁移学习 > 特征迁移 > 生成数据 > 生成目标数据实例”。界面新增“生成迁移后的目标数据实例”内容。 对应参数说明,如表7所示。

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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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  • 自动学习

    ,无需任何代码开发,自动生成满足用户精度要求的模型。可支持图片分类、物体检测、预测分析、声音分类场景。可根据最终部署环境和开发者需求的推理速度,自动调优并生成满足要求的模型。 图1 自动学习流程 ModelArts的自动学习不止为入门级开发者使用设计,还提供了“自动学习白盒化”的

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  • 数据处理简介

    数据扩增通过简单的数据扩增例如缩放、裁剪、变换、合成等操作直接或间接的方式增加数据量。 数据生成应用相关深度学习模型,通过对原数据集进行学习,训练生成新的数据集的方式增加数据量。 数据域迁移应用相关深度学习模型,通过对原域和目标域数据集进行学习,训练生成原域向目标域迁移的数据。

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  • 学习任务

    学习任务 管理员以任务形式,把需要学习的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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