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    bp神经网络隐层经验方式公式 更多内容
  • 公式

    公式 公式组件用于将记录内的字段进行数据运算。 在表单开发页面,从“数据组件”中,拖拽“公式”组件至表单设计区域,如图1。 图1 公式 显示名称:该字段在页面呈现给用户的名称,可以设置为中文,也可以设置为英文。 计算方式:根据实际需求选择计算方式,支持求和、平均值、乘积和自定义等。

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  • 公式计算

    公式计算 公式计算是一个只读组件,不允许手动改动,输入数据值后,根据配置好的计算公式,自动计算得到结果。 在表单设计页面,从“高级组件”中,拖拽“公式计算”组件至表单设计区域,如图1所示。 图1 拖拽公式计算组件到设计区并设置属性 标题:该字段在表单页面呈现给用户的名称。 帮助提

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  • 专家经验库

    专家经验库 应用场景说明 配置权限 创建角色 授权用户专家经验库相关的角色 查看/标识/取消/下载样本

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  • 计算公式

    计算公式 简介 字面量 操作符 函数 其他 父主题: 分析任务定义

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  • 经验包

    经验包 内置检查项 内置剧本

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  • 排序策略-离线排序模型

    阶的特征交互组合。默认3。 各阶向量长度 各阶特征交互使用的向量长度,数量需对应最大交互阶数。默认10,60,80。 哈希长度 每阶特征交互所选择的group数量,数量需对应最大交互阶数。默认10,60,80。 特征交互惩罚项系数 特征交互输出值的惩罚项系数,用来防止过拟合。默认0

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  • 维护经验管理

    维护经验管理 前提条件 已具备“设置告警维护经验”的操作权限。 背景信息 “告警设置 > 维护经验”中管理的维护经验与告警详情中的维护经验为同一个经验库。 最多可创建10000条维护经验。 操作步骤 在NetEco主菜单中选择“设备管理 > 告警管理 > 告警设置”。 在左侧导航树中选择“维护经验”。

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  • 经验总结

    用该算子,避免出现groupByKey().map(x=>(x._1,x._2.size))这类实现方式。 广播map代替数组 当每条记录需要查表,如果是Driver端用广播方式传递的数据,数据结构优先采用set/map而不是Iterator,因为Set/Map的查询速率接近O(1),而Iterator是O(n)。

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  • 如何使用公式编辑?

    在金额数字输入框中,“默认值类型”设置为“公式编辑”,单击默认值公式中的“Fx公式编辑”,进入表达式编辑器。 设置计算公式为“PRODUCT(单价 , 数量)”,单击“确认”。 其中,单价和数量为子表单中的数字输入框组件。 图3 设置计算公式 返回主表单,选中总金额组件,“默认值类型”设置为“公式编辑”,单击

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  • 使用Tensorflow训练神经网络

    使用Tensorflow训练神经网络 应用场景 当前主流的大数据、AI训练和推理等应用(如Tensorflow、Caffe)均采用容器化方式运行,并需要大量GPU、高性能网络和存储等硬件加速能力,并且都是任务型计算,需要快速申请大量资源,计算任务完成后快速释放。本文将演示在云容器

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    特征的数量并非重点,质量才是,总之强表达能力的特征最重要。 能否挖掘出强表达能力的特征,还在于对数据本身以及具体应用场景的深刻理解,这依赖于经验。 调整参数和超参数。 神经网络中:学习率、学习衰减率、隐藏层数、隐藏的单元数、Adam优化算法中的β1和β2参数、batch_size数值等。 其他算法中:随机森林的树数

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  • 经验总结

    用该算子,避免出现groupByKey().map(x=>(x._1,x._2.size))这类实现方式。 广播map代替数组 当每条记录需要查表,如果是Driver端用广播方式传递的数据,数据结构优先采用set/map而不是Iterator,因为Set/Map的查询速率接近O(1),而Iterator是O(n)。

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  • 经验总结

    用该算子,避免出现groupByKey().map(x=>(x._1,x._2.size))这类实现方式。 广播map代替数组 当每条记录需要查表,如果是Driver端用广播方式传递的数据,数据结构优先采用set/map而不是Iterator,因为Set/Map的查询速率接近O(1),而Iterator是O(n)。

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  • 获取Flow公式信息

    获取Flow公式信息 功能介绍 获取Flow的公式,该接口是同步接口(同步接口是指调用后,会等待函数执行结束后,才返回结果)。这些公式可以使用Flow对变量或表达式进行转换,然后赋值给其他变量。 URI GET AstroZero 域名 /u-route/baas/formula/v1

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  • IoTA.01010041 公式错误

    IoTA.01010041 公式错误 错误码描述 公式错误。 可能原因 资产模型的分析任务属性中,计算公式填写错误,如语法错误等。 处理建议 请根据公式错误提示进行修正。 父主题: 资产建模相关错误码

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  • 排序策略

    正则损失计算方式 正则损失计算当前有两种方式。 full:指针对全量参数计算。 batch:则仅针对当前批数据中出现的参数计算 说明: batch模式计算速度快于full模式。 向量长度 分解后的表示特征的向量的长度。默认10。 神经网络结构 神经网络的层数与每一的神经元节点个数。默认400

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  • 隐式授权

    式授权 功能介绍 用户访问集成应用时,应用通过式授权方式获取Access Token和ID Token,向OneAccess发起授权登录请求(重定向方式),用户输入用户密码认证成功后,OneAccess将重定向回应用,并携带Access Token和ID Token参数。 URI

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  • 提交排序任务API

    征组合、学习特征之间的关系,无需人工经验干预,同时能够解决组合特征稀疏的问题。FM算法参数请参见因子分解机。 域感知因子分解机是因子分解机的改进版本,因子分解机每个特征对其他域的向量都一致,而域感知因子分解机每个特征对其他每个域都会学习一个向量,能够达到更高的精度,但也更容易

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  • 策略参数说明

    是否必选 参数类型 说明 向量长度 (latent_vector_length) 是 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神经元节点个数。每一神经元节点数不大于5

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  • 新建在线服务

    最小值:0 最大值:1 regular_loss_compute_mode 否 String 正则损失计算方式。 embed_l2_regularization 否 Double 向量L2正则化系数。 最小值:0 最大值:1 wide_l2_regularization 否 Double

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  • 经验总结:SQL语句改写规则

    对索引使用函数或表达式运算会停止使用索引转而执行全表扫描。 尽量避免在where子句中使用“!=”或“<”“>”操作符、null值判断、or连接、参数式转换。 如果where条件中出现了 >= 和 <= 同一个值,由于当前不支持范围等价类推导,尽量把条件改为 = 查询。 如:SELECT *

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