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神经网络的预测模型 更多内容
  • 分子属性预测

    图2 查看结果(1) 分子属性预测结果支持以卡片视图形式进行查看,参考图3,在卡片视图中: 单击右上方选择下拉框,可以选择分子排序方式,将分子按照所选排序方式进行展示。 图3 查看运行结果(2) 图4 排序方式 单击每个分子卡片右上方,可以选择“查看详情”、“下游分析””。

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  • 时序预测-time

    时序预测-time_series_v2算法部署在线服务预测报错 问题现象 在线服务预测报错:ERROR: data is shorter than windows。 原因分析 该报错说明预测使用数据行数小于window超参值。 在使用订阅算法时序预测-time_series_v

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  • 发起联邦预测

    至此,企业A完成了整个 TICS 联邦建模流程,并将模型应用到了营销业务当中。这个预测作业可以作为后续持续预测依据,企业A可以定期地使用模型预测自己新业务数据。同时企业A也可以根据新积累数据训练出新模型,进一步优化模型预测精确率,再创建新联邦预测作业,产出更精准预测结果供业务使用。 父主题:

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  • 关联预测(link

    关联预测(link_prediction)(1.0.0) 表1 parameters参数说明 参数 是否必选 说明 类型 取值范围 默认值 source 是 输入起点ID。 String - - target 是 输入终点ID。 String - - 表2 response_data参数说明

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  • 服务预测失败

    XXXX类型报错,表示请求在APIG(API网关)出现问题而被拦截。 常见问题请参见服务预测失败,报错APIG.XXXX。 其他被APIG(API网关)拦截场景: Method Not Allowed 请求超时返回Timeout 出现Modelart.XXXX类型报错,表示请求

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  • 在线服务预测时,如何提高预测速度?

    在线服务预测时,如何提高预测速度? 部署在线服务时,您可以选择性能更好“计算节点规格”提高预测速度。例如使用GPU资源代替CPU资源。 部署在线服务时,您可以增加“计算节点个数”。 如果节点个数设置为1,表示后台计算模式是单机模式;如果节点个数设置大于1,表示后台计算模式为分布式的。您可以根据实际需求进行选择。

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  • 提交排序任务API

    核函数特征交互神经网络是深度网络因子分解机改进版本,深度网络因子分解机通过向量点乘来计算特征之间关系,而核函数特征交互神经网络使用不同核(kernel)来对特征交互进行建模,以此来计算两个域中特征相互关系,其中核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

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  • 排序策略

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初

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  • 排序策略-离线排序模型

    隐向量长度 分解后表示特征向量长度。默认10。 神经网络结构 神经网络层数与每一层神经元节点个数。默认400,400,400。 激活函数 神经网络激活函数,将一个(或一组)神经元值映射为一个输出值。 relu tanh sigmoid 神经元值保留概率 神经网络前向传播过程中以该概率保留神经元的值。默认0

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  • 预测性维护功能

    预测性维护功能 设备概览操作 登录数字孪生管理控制台。 单击左半侧目录“设备概览统计”。 图1 设备概览统计 预测设备台账操作 登录数字孪生管理控制台。 单击左半侧目录“预测设备台账”。 单击页面右侧页面内容左上方“添加”,进入“添加预测设备台账”页面。 图2 添加预测设备台账1

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  • 查看预测外呼

    呼出失败原因 - 只读 - 业务结果 标签 座席选择外呼业务结果 成功 待定 失败 只读 没有值表示座席尚未填写。 子状态 标签 外呼业务结果子状态 - 只读 - 业务描述 标签 座席填写外呼业务描述 - 只读 仅有手动外呼、预测外呼、预览外呼和预占外呼会有业务描述。 操作 按钮

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  • 时间序列预测

    加上q个之前值白噪声线性组合。利用线性组合权值也可预测下一个值。 ARMA(p, q):自回归移动平均模型,综合了AR和MA两个模型优势,在ARMA模型中,自回归过程负责量化当前数据与前期数据之间关系,移动平均过程负责解决随机变动项求解问题,因此,该模型比AR/MA更为有效和常用。

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  • ADMET属性预测接口

    X-Auth-Token 是 String 用户Token。 Token认证就是在调用API时候将Token加到请求消息头,从而通过身份认证,获得操作API权限, 获取Token 接口响应消息头中X-Subject-Token值即为Token。 表3 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述

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  • 时间序列预测

    加上q个之前值白噪声线性组合。利用线性组合权值也可预测下一个值。 ARMA(p, q):自回归移动平均模型,综合了AR和MA两个模型优势,在ARMA模型中,自回归过程负责量化当前数据与前期数据之间关系,移动平均过程负责解决随机变动项求解问题,因此,该模型比AR/MA更为有效和常用。

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  • 联邦预测作业

    联邦预测作业 概述 批量预测 实时预测 查看作业计算过程和作业报告

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  • 使用TICS联邦预测进行新数据离线预测

    使用TI CS 联邦预测进行新数据离线预测 场景描述 准备数据 发布数据集 创建联邦预测作业 发起联邦预测 父主题: 纵向联邦建模场景

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    增加更多的特征,使输入数据具有更强表达能力。 特征挖掘十分重要,尤其是具有强表达能力特征,可以抵过大量弱表达能力特征。 特征数量并非重点,质量才是,总之强表达能力特征最重要。 能否挖掘出强表达能力特征,还在于对数据本身以及具体应用场景深刻理解,这依赖于经验。 调整参数和超参数。 神经网络中:学

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  • 预测接口(文本标签)

    预测接口(文本标签) 分词模型 命名实体识别模型 父主题: 在线服务API

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  • 分子属性预测(MPP)

    分子属性预测(MPP) ADMET属性预测接口 ADMET属性预测接口(默认+自定义属性) 父主题: API(AI辅助药物设计)

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  • 预置预测分析模式

    req_data ReqData结构数组 预测数据列表。 “ReqData”,是“Object”类型,表示预测数据,数据具体组成结构由业务场景决定。使用该模式模型,其自定义推理代码中预处理逻辑应能正确处理模式所定义输入数据格式。 预测请求“JSON Schema”表示如下:

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  • 使用时序预测算法实现访问流量预测

    算法订阅成功后,算法将呈现在“算法管理>我订阅”中,您可以使用订阅“时序预测-time_series_v2”算法创建训练作业,获得模型。 进入“算法管理>我订阅”页面,选择订阅“时序预测-time_series_v2”算法,单击左侧小三角展开算法,在版本列表中,选择最新版本算法,并单击“创建训练作业”。

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