经销商伙伴计划

具有华为云的售前咨询、销售、服务能力,将华为云销售给最终用户的合作伙伴

 

 

 

    bp 神经网络 样本数 更多内容
  • 创建角色

    创建角色 背景说明 专家经验库当前规划的角色如下: 专家经验库管理员:可以对专家经验库中的图片/视频等影像样本数据进行设置标签的操作。 专家经验库浏览用户:可以自由查看专家经验库中的图片/视频。 前提条件 用户具有角色管理权限。 操作步骤 登录ISDP系统,在ISDP首页,选择“

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  • 什么是图像识别

    图1 媒资图像标签示例图 名人识别 利用深度神经网络模型对图片内容进行检测,准确识别图像中包含的影视明星、网红人物等。 主体识别 利用后台算法来检测图像中的主体内容,识别主体内容的坐标信息。 图2 主体识别示例图 翻拍识别 利用深度神经网络算法判断条形码图片为原始拍摄,还是经过二次

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  • 配置或修改BPM实例中变量的值

    -value集合形式表示,key表示变量名字,value表示变量的值。 URI PUT AstroZero 域名 /u-route/baas/bp/v2.0/runtime/instances/{instance_id}/variables 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述

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  • 添加批次任务

    拆分批次任务 当样本数量庞大时,平台可对批次任务做拆分处理,具体步骤如下: 在左侧菜单栏中单击“标注服务 > 项目管理”。 选择“标注项目”页签,单击项目名称,进入项目内任务列表。 选择“批次任务列表”页签,单击操作栏中的“拆分”。 输入子任务样本数量,子任务样本数量不可大于批次任务的样本总数。

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  • 应用场景说明

    在ISDP中,检查单、任务单、子任务单以及问题单都独立具备影像采集的能力。 在形成可用的训练数据前,需要对这些影像数据进行正负样本的手工分类,符合标准的影像作为模型训练中的正样本数据。实际操作中,我们通过对单个影像实例进行查看和对比,在界面上设置“AI训练”或“学习案例”,以标识出正样本。 专家经验库按不同采集来源的

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  • 查询团队标注任务详情

    accepted_sample_count Integer 通过的样本数目。 checked_sample_count Integer 已验收的样本数目。 pass_rate Double 样本的通过率。 rejected_sample_count Integer 驳回的样本数目。 sampled_sample_count

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  • 部署应用/BO

    igentSchedulingModel_b-XX.XX.XX.zip、ISDP__IntelligentSchedulingModel_bp-XX.XX.XX.预置数据包.zip 智能排班基线应用:ISDP__IntellScheduleBaseline-XX.XX.XX.zip

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  • 训练模型

    模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,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,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习率和训练轮次。

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  • GPU负载

    GPU负载 使用Tensorflow训练神经网络 使用Nvidia-smi工具

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  • 更新应用版本

    各个步骤,重新部署服务。 模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个标签的样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,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,会影响模型整体的识别效果。

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  • 添加页面事件

    脚本中加粗斜体内容请替换为实际的命名空间前缀。 // 配置页面的bpm参数bp.name,通过submitTask方法启动BPM并提交工单数据workOrderData到BPM context.$page.params["bp.name"] = "HW__WorkOrderBpm"; let

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  • 挂起/恢复/终止BPM实例

    可继续进行操作。终止操作则强行结束一个BPM实例,可在历史任务中查看。 URI PUT AstroZero域名/u-route/baas/bp/v2.0/runtime/instances/{instance_id} 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 instance_id

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  • 如何解释伙伴权益/要求项?

    解决方案提供商的权益/要求解释如下: 名称 解释 年度业绩 伙伴账户(包含其下关联的所有子账户)在华为云贡献的年度收入之和(预估)。 签署市场拓展BP 申请成为领先级的解决方案提供商时,需要提供解决方案的商业计划承诺书,明确当年解决方案的业绩要求。 父主题: 注册与认证

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  • 提交排序任务API

    系,而核函数特征交互神经网络使用不同的核(kernel)来对特征交互进行建模,以此来计算两个域中特征的相互关系,其中核的种类包括向量内积外积、矩阵乘法、神经网络等。利用核函数建模特征交互,实现了参数共享,减小了模型复杂度。PIN算法请参见核函数特征交互神经网络。 config 否

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  • 数据转换

    One-hot编码是根据特征列样本数据的种类对应拆分成相同数量的特征列,将原特征数据映射到新特征中,样本数据相同编码为1,不同编码为0。以特征“Sepal”的样本数据为(2,9,2,8,4)为例,One-hot编码后,会拆分成四列特征,每个特征的样本数据为: Sepal_2:10100

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  • 训练模型

    模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,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,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习率和训练轮次。

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  • 训练模型

    模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,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,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习率和训练轮次。

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  • 训练模型

    模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,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,会影响模型整体的识别效果。 选择适当的学习率和训练轮次。

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  • 如何查看数据集大小

    如何查看数据集大小 数据管理目前只统计数据集的样本数量,无法查看数据集大小。 父主题: Standard数据管理

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  • 开发可训练技能时,模型训练报错“数据集发布失败”怎么办?

    在开发可训练技能过程中,训练模型时报错“数据集发布失败”。 问题原因 检查训练模型的数据集,数据集中每个标签要有大于5个样本。如果存在一个标签的样本数少于5个,会导致模型训练失败。 父主题: 技能开发

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  • 策略参数说明

    Int 分解后的特征向量的长度。取值范围[1,100],默认10。 神经网络结构 (architecture) 是 List[Int] 神经网络的层数与每一层神经元节点个数。每一层神经元节点数不大于5000,神经网络层数不大于10。默认为400,400,400。 神经元值保留概率

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