经销商伙伴计划

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    bp神经网络训练权值公式 更多内容
  • 启动AstroZero工作流

    variables 否 Object 工作流元数据中定义的变量,包括自定义变量和系统变量。为key-value形式,其中key为变量名,value为变量的。如果需要在启动工作流前设置工作流的变量,可以填写该参数。如果需要启动时设置变量,可以在variables中设置系统变量$Flow.Busi

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  • IoTA.01020302 公式引用的函数不支持

    IoTA.01020302 公式引用的函数不支持 错误码描述 公式引用的函数不支持。 可能原因 资产分析任务类型属性中,分析任务的公式引用了系统不支持的函数。 处理建议 请使用计算公式编辑界面的下拉列表中所提供的函数,如下图: 父主题: 资产建模相关错误码

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  • 排序策略-离线特征工程

    单击,增加用户特征。在下拉选项中勾选特征参数名称并进行配置。当“特征类型”为“多值枚举型”时,您可以根据需求自定义枚举个数。其他类型可选的参数信息如下: “等距离散”:根据业务需求限定数值“最小”、“最大”和“距离”。例如,根据age进行等距离散,设置年龄最小为1,最大为100,离散距离为10。等距离散

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  • CodeArts IDE Online最佳实践汇总

    Notebook开发深度学习模型 本实践主要讲解如何在CodeArts IDE Online中使用TensorFlow和Jupyter Notebook完成神经网络模型的训练,并利用该模型完成简单的图像分类。

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  • 认证鉴权

    。 在构造请求中以调用获取用户Token接口为例说明了如何调用API。获取伙伴或客户Token后,再调用其他接口时,您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”,其即为Token。例如Token为“ABCDEFJ....”,则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ

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  • 模型训练

    超参名称,可根据算法自定义设置。 超参类型 超参的类型,请根据实际情况选择超参类型。 超参范围 超参的取值区间,请根据实际需要设置超参最小和最大。 使用多进程 超参优化过程是否启动多进程,默认开启。 单击“超参优化配置”对应的图标,运行代码框内容。 使用模板代码进行超参优化。 单击“超参优

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练新建模型训练工程的时候,选择通用算法有什么作用? 使用训练模型进行在线推理的推理入口函数在哪里编辑? 通过数据集导入数据后,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库的版本? 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的浮框中,依次单击“帮助中心 > SDK文档”查看。 超参优化 训练任务执行的过程中可以同步进行超参优化。 勾选“运行超参”后的“超参优化”复选框,可配置运行超参的参数类型、起始、终止、优化方法、优化目标和终止条件。训练完成后,可以单击查看

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  • 模型训练

    ,单击“确认选择”,可以成功选择摄像机。 在首页导航栏,进入“模型训练”页面(选择摄像机型号后,模型训练自动解锁),单击“华为训练云服务”进入ModelArts模型训练平台。如果开发者有自己训练好的模型, 不需要进入该步骤。 其中, ModelArts是面向开发者的一站式AI开发

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  • 训练模型

    模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成后,“开发应用>模型训练”页面下方显示查看训练详情。 查看训练详情 模型训练完成后,可在“模型训练”页面查看“训练详情”,包括“准确率变化情况”和“误差变化”。 图1 模型训练 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。

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  • 训练模型

    模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成后,“开发应用>模型训练”页面下方显示查看训练详情。 查看训练详情 模型训练完成后,可在“模型训练”页面查看“训练详情”,包括“准确率变化情况”和“误差变化”。 图1 模型训练 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。

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  • 训练模型

    0,1]。 “训练轮次”指模型训练中遍历数据集的次数。 “语种”指文本数据的语言种类。 确认信息后,单击“开始训练”。 模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成后,“模型训练”页面下方显示训练详情。 查看训练详情 模型训练完成后,可在“模型训练”页面查看“训练详情”,包括“准确率变化情况”和“误差变化”。

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  • 训练模型

    训练模型 选择训练数据后,基于已标注的训练数据,选择预训练模型、配置参数,用于训练实体抽取模型。 前提条件 已在 自然语言处理 套件控制台选择“通用实体抽取工作流”新建应用,并选择训练数据集,详情请见选择数据。 训练模型 图1 模型训练 在“模型训练”页面配置训练参数,开始训练模型。

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  • 训练模型

    训练模型 针对已标注完成的训练数据,开始训练模型,您可以查看训练的模型准确率和误差变化。 前提条件 已在视觉套件控制台选择“无监督车牌检测工作流”新建应用,并已执行完“数据选择”步骤,详情请见选择数据。 训练模型 图1 训练模型 在“模型训练”页面,选择“训练模型”和“车辆场景”。

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  • 训练服务

    训练服务 训练算法 模型评测 编译镜像 编译任务 父主题: 自动驾驶云服务全流程开发

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  • 预训练

    batch。 该与TP和PP以及模型大小相关,可根据实际情况进行调整。 GBS 512 表示训练中所有机器一个step所处理的样本量。影响每一次训练迭代的时长。 TP 8 表示张量并行。 PP 1 表示流水线并行。一般此训练节点数相等,与权重转换时设置的相等。 CP 1

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  • Finetune训练

    启动SDXL Finetune训练服务 使用ma-user用户执行如下命令运行训练脚本。 sh diffusers_sdxl_finetune_train.sh 训练执行脚本中配置了保存checkpoint的频率,每500steps保存一次,如果磁盘空间较小,这个可以改大到5000,避免磁盘空间写满,导致训练失败终止。

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  • 预训练

    batch。 该与TP和PP以及模型大小相关,可根据实际情况进行调整。 GBS 512 表示训练中所有机器一个step所处理的样本量。影响每一次训练迭代的时长。 TP 8 表示张量并行。 PP 1 表示流水线并行。一般此训练节点数相等,与权重转换时设置的相等。 CP 1

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  • 预训练

    训练 前提条件 已上传训练代码、训练权重文件和数据集到SFS Turbo中。 Step1 修改训练超参配置 以llama2-13b预训练为例,执行脚本0_pl_pretrain_13b.sh。 修改模型训练脚本中的超参配置,必须修改的参数如表1所示。其他超参均有默认,可以参考表1按照实际需求修改。

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  • 创建ModelArts数据增强任务

    shearXY:错切方向,X为水平,Y为竖直。默认为X shear_min:错切角度随机取值范围的最小。默认为-30 shear_max:错切角度随机取值范围的最大。默认为30 do_validation:数据扩增前是否进行数据校验。默认为True。 Translate 图片平

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