AI&大数据

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    AI模型训练对数据量的要求 更多内容
  • 训练模型

    Pro控制台选择“HiLens安全帽检测”可训练模板新建技能,并选择训练数据集,详情请见选择数据。 训练模型 在“应用开发>模型训练”页面,配置训练参数,开始训练模型。 输出路径 模型训练后,输出模型和数据存储在OBS路径。单击输入框,在输出路径对话框中选择OBS桶和文件夹,然后单击“确定”。 预训练模型 当前

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  • 训练模型

    议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”

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  • 训练模型

    训练详情”,包括“交并比变化情况”和“损失变化”。 图1 模型训练 模型如何提升效果 检查图片标注是否准确,第二相区域标注工作量较大,建议基于自动标注结果进一步优化标注精度。 可根据损失函数选择适当训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作

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  • 训练模型

    议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”

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  • 模型训练

    模型训练 企业A在完成特征选择后,可以单击右下角“启动训练”按钮,配置训练超参数并开始训练。 等待训练完成后就可以看到训练模型指标。 模型训练完成后如果指标不理想可以重复调整7、8两步所选特征和超参数,直至训练出满意模型。 父主题: 使用 TICS 可信联邦学习进行联邦建模

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  • 训练模型

    板新建技能,并选择训练数据集,详情请见选择数据。 训练模型 在“应用开发>模型训练”页面,配置训练参数,开始训练模型。 输出路径 模型训练后,输出模型和数据存储在OBS路径。单击输入框,在输出路径对话框中选择OBS桶和文件夹,然后单击“确定”。 预训练模型 当前服务提供安全帽检测预置模型“saved_model

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  • AI模型

    查看属性模型列表 查看模型指标 查看loss值:loss代表模型训练损失变化。 单击相应模型操作列“查看loss”即可查看相应训练集Loss。 删除模型:单击相应模型操作列“删除”,在弹窗中单击“确定”,即可删除掉对应模型。 查看评价指标:在模型列表页,单击某个模型名称左

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  • 使用数据工程构建NLP大模型数据集

    创建数据集标注任务,对数据集执行标注操作,标注后数据可以用于模型训练或评测。 创建文本类数据集标注任务 审核数据集标注结果 对数据集标注结果进行审核 审核文本类数据集标注结果 上线标注后数据集 标注后数据集执行上线操作。 上线标注后文本类数据集 评估数据集(可选) 创建文本类数据集评估标准

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  • AI原生应用引擎训练好后的模型如何获取?

    AI原生应用引擎训练好后模型如何获取? 使用模型微调训练模型模型只能通过模型部署(创建模型服务)上线,无法下载至本地使用。 父主题: AI原生应用引擎

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  • 打包训练模型

    参数说明 归档名 归档模型包名。 归档版本 归档训练模型版本。 默认版本为1.0.0。 生成模型包 是否直接在归档同时打包模型包。 选择“是”,表示同时模型执行归档和打包操作;选择“否”表示仅对模型执行归档操作。默认选择“是”。 包含代码 模型包是否包含训练和推理相关代码。 选

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  • 什么是云存储优化与提升服务?

    随着客户云存储需求持续增长,如具有业务峰值流量较高特点客户,存储弹性需求也随之提高,导致业务出现性能瓶颈。再如,AI模型训练面临数据量模型参数不断增加,迫切需要加快训练速度。泛互联网客户存储性能、安全性和易用性提出了更高要求,客户难以正确配置存储资源来更好支撑业务。

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  • 在ModelArts Standard上运行GPU训练作业的场景介绍

    Standard上运行GPU训练作业场景介绍 不同AI模型训练所需要数据量和算力不同,在训练时选择合适存储及训练方案可提升模型训练效率与资源性价比。ModelArts Standard支持单机单卡、单机多卡和多机多卡训练场景,满足不同AI模型训练要求。 ModelArts

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  • 模型训练简介

    交互式开发调试工具,为用户提供一站式IDE模型训练环境。 模型训练提供如下功能: 新建模型训练工程:支持用户在线编辑并调试代码,基于编译成功代码模型训练工程数据集进行训练,输出训练报告。用户可以根据训练报告结果代码进行调优再训练,直到得到最优训练代码。 新建联邦学习工

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  • 增量模型训练

    增量模型训练 什么是增量训练 增量训练(Incremental Learning)是机器学习领域中一种训练方法,它允许人工智能AI模型在已经学习了一定知识基础上,增加新训练数据到当前训练流程中,扩展当前模型知识和能力,而不需要从头开始。 增量训练不需要一次性存储所有的

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  • 模型文件基本要求

    允许用户使用自定义库,但不推荐使用需要编译库,以避免与内置库文件冲突。示例中使用Python语言中package作为自定义库。 自定义脚本。 允许自定义除启动文件以外自定义脚本文件,可根据实际所需编写。 自定义模型文件。 自定义模型文件“xxx.pb”,需要通过编写自定义脚本加载并使用。自定义模型文件存放位

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  • 使用AI Gallery微调大师训练模型

    单击操作列“查看模型”跳转到微调获得模型详情页面。 单击操作列“任务详情”可以在弹窗中查看“训练信息”、“训练日志”和“指标效果”。 单击操作列“更多 > 删除任务”,可以删除微调任务,但是微调获得模型不会被删除。 查看训练效果 启动模型微调任务后,在微调大师列表单击

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  • Standard模型训练

    Gallery订阅算法创建训练作业,使训练作业创建更灵活、易用 提供实验管理能力,用户通常需要调整数据集、调整超参等进行多轮作业从而选择最理想作业模型训练支持统一管理多个训练作业,方便用户选择最优模型 提供训练作业事件信息(训练作业生命周期中关键事件点)、训练日志(训练作业运行过程和异

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  • Standard模型训练

    Standard模型训练 使用ModelArts Standard自定义算法实现手写数字识别 基于ModelArts Standard运行GPU训练作业

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  • CloudPond对网络的要求是怎样的?

    CloudPond网络要求是怎样? 用户使用CloudPond,在EIP地址、网络设备和链路等方面有一定要求,请您参考部署要求“网络要求”进行详细了解。 父主题: 网络连接

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  • 大模型微调需要的数据有要求吗?

    模型微调需要数据有要求吗? AI原生应用引擎用于大模型微调数据集任务领域为“ 自然语言处理 ”、数据集格式为“对话文本”。 文件内容要求为标准json数组,例如: [{"instruction": "aaa", "input": "aaa", "output": "aaa"},{"instruction":

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  • 资源选择推荐

    资源选择推荐 不同AI模型训练所需要数据量和算力不同,在训练时选择合适存储及训练方案可提升模型训练效率与资源性价比。ModelArts支持单机单卡、单机多卡和多机多卡训练场景,满足不同AI模型训练要求。针对第一次使用ModelArts用户,本文提供端到端案例指导,帮助您快

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