无监督的机器学习 更多内容
  • 获取构建记录的有向无环图(待下线)

    获取构建记录有向环图(待下线) 功能介绍 获取构建记录有向环图(待下线) 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v3/{build_flow_record_id}/flow-graph 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 build_flow_record_id

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  • 如何在DLI中运行复杂PySpark程序?

    park融合机器学习相关大数据分析程序。传统上,通常是直接基于pip把Python库安装到执行机器上,对于 DLI 这样Serverless化服务用户无需也感知不到底层计算资源,那如何来保证用户可以更好运行他程序呢? DLI服务在其计算资源中已经内置了一些常用机器学习的算法库(具体可以参考” 数据湖探索

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  • 基本概念

    基本概念 AI引擎 可支持用户进行机器学习、深度学习、模型训练作业开发框架,如Tensorflow、Spark MLlib、MXNet、PyTorch、华为自研AI框架MindSpore等。 数据集 某业务下具有相同数据格式数据逻辑集合。 特征操作 特征操作主要是对数据集进行特征处理。

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  • 数据安全治理维度

    人员能力 数据安全治理离不开相应人员具体执行,人员技术能力、管理能力等都影响到数据安全策略执行和效果。因此,加强对数据安全人才培养是数据安全治理应有之义。组织需要根据岗位职责、人员角色,明确相应能力要求,并从意识和能力两方面着手建立适配数据安全能力培养机制。 意识能力培

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  • AI智能生成

    使用智能助手自动生成组合应用:智能助手通过NLP (Natural Language Processing) 机器学习,理解用户输入集成业务需求,匹配系统支持触发器、连接器和数据处理器,生成组合应用。可以对生成组合应用进一步配置、编排、构建和部署上线。 父主题: 功能特性

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  • 无血缘关系表查询

    } else { fmt.Println(err) } } 更多编程语言SDK代码示例,请参见 API Explorer 代码示例页签,可生成自动对应SDK代码示例。 状态码 状态码 描述 200 OK。 400 BadRequest。 401 Unauthorized。

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  • 修订记录

    模型训练新增创建联邦学习工程及其服务,对应新增创建联邦学习工程。 模型包支持对Jupyterlab环境归档模型创建模型包、支持对特定模型包新建联邦学习实例、支持对已发布推理服务模型包更新发布推理服务,对应刷新模型管理。 2020-04-16 变更点如下: 模型训练服务首页项目列表“

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  • GS

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时数据表,记录机器学习模型配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: AI

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  • Volcano调度概述

    Scheduler是负责Pod调度组件,它由一系列action和plugin组成。action定义了调度各环节中需要执行动作;plugin根据不同场景提供了action 中算法具体实现细节。Volcano Scheduler具有高度可扩展性,您可以根据需要实现自己action和plugin。

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  • 方案概述

    便循环学习。 培养员工规范与标准化能力。把一些可以复用经验标准化下来,把能标准化东西数字化,沉淀成为智能化企业最宝贵资源。 平台实现培训项目可追溯,课程随时可以学习 场景四:中小企业人才发展体系建设 业务痛点及挑战: 没有完整企业人才梯队培养体系,需要外部专业支持;

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  • 模型评测

    模型评测 在机器学习中,通常需要使用一定方法和标准,来评测一个模型预测精确度。自动驾驶领域通常涉及目标检测、语义分割、车道线检测等类别,如识别车辆、行人、可行区域等对象。 评测脚本 评测任务 任务队列 评测对比 模型数据集支持 父主题: 训练服务

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  • GS

    GS_OPT_MODEL GS_OPT_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时数据表,记录机器学习模型配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。 分布式场景下提供此系统表,但AI能力不可用。 父主题: 系统表

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  • 和机器人说你好

    同。 单击画布上方“”保存。 单击画布上方“”,在弹出发布页面单击“”。 选择“机器人管理>流程配置>智能机器人”页面,单击“”按钮,将流程接入码与新增流程关联。 单击流程后“呼叫测试”,输入“你好”,机器人回答“你好”。 您“对话类型”选择“聊天机器人”,需要进行渠道配置。

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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能力。 目前可支持模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 创建纵向联邦学习作业

    XGBoost 学习率 控制权重更新幅度,以及训练速度和精度。取值范围为0~1小数。 树数量 定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测值加权和。取值范围为1~50整数。 树深度 定义每棵决策树深度,根节点为第一层。取值范围为1~10整数。 切分点数量

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  • SAP HANA(单节点无HA)

    作用范围选择“区域级项目”。 选择云服务器所属区域。 在搜索栏中输人“AOM FullAccess”,勾选“AOM FullAccess”。 单击“确定”,完成权限选择。 为云服务器配置上一步创建代理。 在左侧导航栏,单击,选择“计算 > 弹性云服务器”,弹出界面。 点击需要配置委托服务器,进入云服务器“基本信息”。

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  • 管理防护策略

    请单击“重新学习”,重新对关联服务器进行智能学习。 若设置智能学习天数不够,不能完成机器智能学习,或者策略学习时间已超过设置“智能学习天数”,仍然处于“学习中”状态。 请根据业务场景重新设置“智能学习天数”后,单击“重新学习”,重新对关联服务器进行智能学习。 若学习过程中,服务器处

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  • 什么是自然语言处理

    ON格式识别结果,用户需要通过编码将识别结果对接到业务系统或保存为TXT、Excel等格式。 首次使用NLP 如果您是首次使用NLP用户,建议您学习并了解如下信息: 功能介绍 通过功能介绍章节内容,了解NLP不同功能具体介绍,主要包括 自然语言处理基础 (Natural Language

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  • 工作说明书

    信息系统运营方选择密码局认可机构进行系统密评,协助对发现问题进行解析及合规应对。 监督执行 密码管理部门例行监督检查。 服务范围 服务覆盖范围 华为云工程师只负责本章节所载明服务,如需提供不在服务范围内服务,需要额外付费。 服务不覆盖范围 不在服务范围内服务包括但不限于如下所示内容:

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  • MLOps简介

    标签做多样化数据处理以及多种模型优化,以获得在已有的数据集上更好模型效果。传统AI应用交付会直接在实验迭代结束后以输出模型为终点。当应用上线后,随着时间推移,会出现模型漂移问题。新数据和新特征在已有的模型上表现会越来越差。在MLOps中,实验迭代产物将会是一条

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  • Kubeflow部署

    ,而且需要很多知识积累。 图1 模型训练环节 Kubeflow诞生于2017年,Kubeflow项目是基于容器和Kubernetes构建,旨在为数据科学家、机器学习工程师、系统运维人员提供面向机器学习业务敏捷部署、开发、训练、发布和管理平台。它利用了云原生技术优势,让用户更

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