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。

 
 

    AI训练后的模型是代码吗 更多内容
  • 模型训练

    可调整此区域参数设置,重新选择使用模型,或关闭特征搜索。 其中“排行榜”展示所有训练模型列表,支持对模型进行如下操作: 单击模型所在行对应“操作”列“详情”,查看模型超参取值和模型评分结果。 单击模型所在行对应“操作”列“预测”,在新增“AutoML模型预测”内容中

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练新建模型训练工程时候,选择通用算法有什么作用? 使用训练模型进行在线推理推理入口函数在哪里编辑? 通过数据集导入数据,在开发代码中如何获取这些数据? 如何在模型训练时,查看镜像中Python库版本? 如何在模型训练时,设置日志级别? 如何自定义安装python第三方库?

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练简介 创建模型训练工程 创建联邦学习工程 创建训练服务 创建超参优化服务 创建Tensorboard 打包训练模型 父主题: 用户指南

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  • 模型训练

    详细SDK说明,请在模型训练服务首页右下角浮框中,依次单击“帮助中心 > SDK文档”查看。 超参优化 训练任务执行过程中可以同步进行超参优化。 勾选“运行超参”“超参优化”复选框,可配置运行超参参数类型、起始值、终止值、优化方法、优化目标和终止条件。训练完成,可以单击查看

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练 如果您缺少自有模型训练平台,可以基于ModelArts进行模型在线训练。 根据场景选择适用摄像机。 在首页导航栏,进入“选择摄像机型号”页面。 通过不同条件筛选摄像机,单击选择需要摄像机(如X2221-VI),摄像机相关信息将显示在右侧摄像机详情窗口

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  • 训练模型

    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,单击“下一步”,进

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  • 训练模型

    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,单击“下一步”,进

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  • 训练模型

    “学习率”用来控制模型学习速度,范围为(0,1]。 “训练轮次”指模型训练中遍历数据集次数。 “语种”指文本数据语言种类。 确认信息,单击“开始训练”。 模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成,“模型训练”页面下方显示训练详情。 查看训练详情 模型训练完成,可在“模型训练”页

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  • 训练模型

    样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 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。

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  • 训练模型

    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,单击“下一步”,进入应用开发模型评估”步骤,详细操作指引请参见评估模型。 父主题: 无监督车牌检测工作流

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  • 模型训练

    模型训练 企业A在完成特征选择,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。 等待训练完成就可以看到训练模型指标。 模型训练完成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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  • 华为HiLens支持的模型必须是ModelArts训练出的模型吗?

    华为HiLens支持模型必须ModelArts训练模型吗? 不一定要用Modelarts训练模型,也可以本地训练模型要求 导入模型可为“.om”格式、“.pb”格式或“.caffemodel”格式,其中“.om”格式模型才可以在HiLens Kit上运行,“.pb”格式或“

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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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  • 编写训练代码

    编写训练代码 训练模型时引用依赖包,如何创建训练作业? 训练作业常用文件路径是什么? 如何安装C++依赖库? 训练作业中如何判断文件夹是否复制完毕? 如何在训练中加载部分训练参数? 训练作业启动文件如何获取训练作业中参数? 训练作业中使用os.system('cd xxx')无法进入相应的文件夹?

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  • 训练代码迁移

    及求助对应专业服务。 自动迁移似乎还是要改很多脚本才能运行起来? 因为自动迁移其实是对于torch运行环境中常用GPU上接口进行和昇腾设备映射,原有的训练任务代码逻辑中例如数据集导入、预训练权重、GPU自定义算子内容,以及对应环境超参数等内容都需要在实际昇腾环境中进行调整。

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  • 打包训练模型

    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“”,表示同时对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“”。 包含代码 模型包是否包含训练和推理相关代码。 选择“

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  • Standard模型训练

    障用户训练作业长稳运行 提供训练作业断点续训与增量训练能力,即使训练因某些原因中断,也可以基于checkpoint接续训练,保障需要长时间训练模型稳定性和可靠性,避免重头训练耗费时间与计算成本 支持训练数据使用SFS Turbo文件系统进行数据挂载,训练作业产生中间和结果等数据可以直接高速写入到SFS

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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专属资源池训练模型

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  • 模型训练简介

    创建者 创建训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务用户。 开发环境 模型训练运行环境信息。WEB版训练模型开发环境为“简易编辑器”,在线IDE版训练模型开发环境为实际创建WEB IDE环境。模型训练工程创建,可通过“开发环境”下拉框切换环境。 进入训练工程编辑页面,编辑训练代码。

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  • 增量模型训练

    增量模型训练 什么增量训练 增量训练(Incremental Learning)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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  • 使用AI Gallery微调大师训练模型

    当“训练任务类型”“自定义”时,微调方式来自于模型文件“train_params.json” 。 低秩适应(LoRA)一种重参数化方法,旨在减少具有低秩表示训练参数数量。权重矩阵被分解为经过训练和更新低秩矩阵。所有预训练模型参数保持冻结。训练,低秩矩阵被添加回原始权

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