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    bp神经网络训练权值公式 更多内容
  • 模型训练

    对评分最高的模型再创建训练任务是为了在训练结束后,打包该最优模型包。模型训练任务在进行“超参配置”时,去勾选“超参优化”,三个超参分别配置为此前记录的最优模型的三个对应超参。 单击菜单栏的“模型训练”。 进入模型训练界面。 单击模型训练任务所在行。 进入模型训练任务详情界面。 在“模型训练任务

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  • 训练模型

    训练模型 特征和算法确定后,可以开始训练模型。 训练模型 单击“模型选择”左下方的“训练模型”。 新增“训练模型”内容,如图1所示。 图1 训练模型 单击“训练模型”代码框左侧的图标,进行模型训练。 模型训练完成后,界面下方展示模型的评估效果。 第一列内容的含义如下所示: 0:标注为0的所有样本。可以理解为标签。

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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。 当前代码已预置运行超参,可使用默认。 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

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  • 模型训练

    模型训练 导入SDK 选择数据 特征画像 模型选择 训练模型 测试模型 开发推理 归档模型 父主题: KPI异常检测学件服务

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  • 训练模型

    “学习率”用来控制模型的学习速度,范围为(0,1]。 “训练轮次”指模型训练中遍历数据集的次数。 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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  • 训练算法

    训练算法 添加自定义算法 添加自定义算法流程为“初始化算法 > 选择算法文件 > 上传算法文件”。具体操作步骤如下: 在左侧菜单栏中单击“训练服务 > 算法管理”。 单击“新建训练算法”,填写算法基本信息。 图1 新建训练算法 名称:包含中英文、数字、“_”“-”,不得超过64个字符。

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  • 训练模组

    x-app-key string False appKey标识 3 Authorization string True 鉴字段,内容格式为: Bearer +tokenByAKSK接口的返回中AccessToken(Bearer后有空格) 4 x-UserId string False 操作员标识

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  • 模型训练

    模型训练 自动学习训练作业创建失败 自动学习训练作业失败 父主题: 自动学习

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  • Controlnet训练

    启动SD1.5训练服务 使用ma-user用户执行如下命令运行训练脚本。 cd /home/ma-user/diffusers sh diffusers_controlnet_train.sh Step3 启动sdxl训练服务 使用ma-user用户执行如下命令运行训练脚本。 cd

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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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  • 预训练

    均有默认,可以参考表1按照实际需求修改。 表1 训练超参配置说明 参数 示例 参数说明 ORIGINAL_TRAIN_DATA_PATH /home/ma-user/work/training_data/train-00000-of-00001-a09b74b3ef9c3b56

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  • 预训练

    训练训练数据处理 预训练任务 断点续训练 查看日志和性能 父主题: Qwen系列模型基于DevServer适配PyTorch NPU训练指导(6.3.904)

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  • 预训练

    _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。 表1 必须修改的训练超参配置 参数 示例 参数说明 ORIGINAL_TRAIN_DATA_PATH /home/ma-user/work/traini

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  • 模型训练

    模型训练 创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练? 自动学习项目中,如何进行增量训练? 自动学习训练后的模型是否可以下载? 自动学习为什么训练失败? 自动学习模型训练图片异常? 自动学习使用子账号单击开始训练出现错误Modelarts.0010 自

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  • 查询训练日志

    查询训练日志 示例代码 在ModelArts notebook平台,Session鉴无需输入鉴参数。其它平台的Session鉴请参见Session鉴。 方式一:根据指定的job_id查询。 from modelarts.session import Session from

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  • 查看日志和性能

    查看日志 训练过程中,训练日志会在第一个的Rank节点打印。 图1 打印训练日志 训练完成后,如果需要单独获取训练日志文件,日志存放在第一个的Rank节点中;日志存放路径为:对应表1表格中output_dir参数值路径下的trainer_log.jsonl文件 查看性能 训练性能主要

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  • 查看日志和性能

    查看日志 训练过程中,训练日志会在第一个的Rank节点打印。 图1 打印训练日志 训练完成后,如果需要单独获取训练日志文件,日志存放在第一个的Rank节点中;日志存放路径为:对应表1表格中output_dir参数值路径下的trainer_log.jsonl文件 查看性能 训练性能主要

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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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  • 模型训练

    指标列:保持默认“value”。 标签列:保持默认“is_anomaly”。 数据处理模式:保持默认训练”。 图2 数据预处理 单击“数据预处理”代码框左侧的图标。运行代码,对训练数据做数据预处理。 单击界面左下角的“异常检测模型训练”,弹出“异常检测模型训练”代码框,如图3所示。

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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,“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”。 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

    .pb”,请勾选预训练模型。 确认信息后,单击“开始训练”。 图1 模型训练 模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成后,“应用开发>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“开发应用>模型训练”页面查看“训练详情”。 图2 训练详情 父主题: HiLens安全帽检测技能

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