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    bp神经网络的学习率 更多内容
  • ModelArts中常用概念

    指按某种策略由已知判断推出新判断思维过程。人工智能领域下,由机器模拟人类智能,使用构建神经网络完成推理过程。 在线推理 在线推理是对每一个推理请求同步给出推理结果在线服务(Web Service)。 批量推理 批量推理是对批量数据进行推理批量作业。 昇腾芯片 昇腾芯片又叫

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  • 深度学习模型预测

    模型权值存放在OBS上完整路径。在keras中通过model.save_weights(filepath)可得到模型权值。 word2vec_path 是 word2vec模型存放在OBS上完整路径。 示例 图片分类预测我们采用Mnist数据集作为流输入,通过加载预训练deeple

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  • 可信联邦学习作业

    可信联邦学习作业 概述 创建横向训练型作业 横向联邦训练作业对接MA 创建横向评估型作业 创建纵向联邦学习作业 执行作业 查看作业计算过程和作业报告 删除作业 安全沙箱机制

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  • 启动BPM

    在BPM所在目录下,单击对应BPM,进入BPM编辑器。 图1 单击待启动BPM 在BPM设计页面,单击页面上方,启动该BPM。 在BPM设计页面,可以通过如下两种方式启动。 自定义:将BPM“开始”图元开始类型设置为“自定义”启动,不指定事件起因,即不需要指定触发条件,主要用于接口调用进行启动。

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  • 创建NLP大模型训练任务

    decay)机制,可以有效地防止过拟合(overfitting)问题。 学习衰减比率 学习衰减后比率,用于控制训练过程中学习下降幅度。经过衰减后,学习最低值由初始学习和衰减比率决定。其计算公式为:最低学习 = 初始学习 * 学习衰减比率。也就是说,学习在每次衰减后不会低于这个计算出来的最低值。

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  • 新建联邦学习作业

    通过调用接口获取用户Token接口获取。 X-Language 是 String 根据自己偏好语言来获取不同语言返回内容,zh-cn或者en_us Content-Type 是 String 发送实体MIME类型 表3 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 name 是 String

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  • 删除联邦学习作业

    通过调用接口获取用户Token接口获取。 X-Language 是 String 根据自己偏好语言来获取不同语言返回内容,zh-cn或者en_us Content-Type 是 String 发送实体MIME类型 响应参数 无 请求示例 删除联邦学习作业 delete https://x.x.x.x:123

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  • 深度学习模型预测

    模型权值存放在OBS上完整路径。在keras中通过model.save_weights(filepath)可得到模型权值。 word2vec_path 是 word2vec模型存放在OBS上完整路径。 示例 图片分类预测我们采用Mnist数据集作为流输入,通过加载预训练deeple

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  • 如何获得开发者认证的学习材料?

    如何获得开发者认证学习材料? 华为云开发者学堂提供在线视频课程,在线实验,相关学习资料都可以在认证详情页面上获取。 父主题: 开发者认证课程学习常见问题

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  • 获取音视频能力

    取值范围 参数说明 AudioProtocolList Object 音频能力对 象 音频能力一个对象数组,详细参考表3 VideoProtoc olList Object 视频能力对象 视频能力一个对象数组,详细参考表4 ucUpgHttps int {1} 固定为1 ucDigestMode

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  • 启动AstroZero工作流

    在左侧导航栏中,选择“流程”。 将鼠标放在对应工作流上,单击,选择“编辑”。 在工作流设计页面,单击页面上方,启动该工作流。 在工作流设计页面,可以通过如下两种方式启动工作流。 自定义:将工作流“开始”图元开始类型设置为“自定义”启动,不指定事件起因,即不需要指定触发条件,主要用于接口调用进行启动。

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  • 查询并导出课程学习记录

    “课程学习记录”筛选项 筛选项 说明 课程名称 具体课程名称,支持模糊搜索 课程编号 具体课程编号,支持模糊搜索 课程类别 已配置好课程类别 学习状态 已完成 未完成 组织单元 用户组织单元分类 单选或多选中课程学习记录后点击左上角“导出”按钮,弹出导出提示框(如下图),点击蓝色跳转“这里”可查看具体导出内容

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  • 联邦学习作业管理

    联邦学习作业管理 执行ID选取截断 执行纵向联邦分箱和IV计算作业 执行样本对齐 查询样本对齐结果 父主题: 计算节点API

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  • 创建纵向联邦学习作业

    定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测值加权和。取值范围为1~50整数。 树深度 定义每棵决策树深度,根节点为第一层。取值范围为1~10整数。 切分点数量 定义每个特征切分点数量,数量越多,准确越高,计算时间越长。取值范围为5~10整数。 分类阈值 区分正负例的得分阈值。

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  • 创建可信联邦学习作业

    创建可信联邦学习作业 联邦建模过程由企业A来操作,在“作业管理 > 可信联邦学习”页面单击“创建”,填写作业名称并选择算法类型后单击确定即进入联邦建模作业界面。本文逻辑回归算法为例。 父主题: 使用 TICS 可信联邦学习进行联邦建模

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  • 乳腺癌数据集作业结果

    数对联邦学习模型分类性能影响;(2)迭代次数对联邦学习模型分类性能影响;(3)参与方数据量不同时,本地独立训练对比横向联邦模型性能。 不同训练参数对模型准确、训练时长影响 训练轮数对模型准确影响(迭代次数固定为20) 训练轮数 1 10 20 测试集准确 (%) 98

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  • 执行作业

    常规配置:通过界面点选算法使用常规参数,具体支持参数请参考表1。 表1 常规配置参数 算法类型 参数名 参数描述 XGBoost 学习 控制权重更新幅度,以及训练速度和精度。取值范围为0~1小数。 树数量 定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测值加权和。取值范围为1~50的整数。

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  • 训练物体检测模型

    被用户标注为某个分类的所有样本中,模型正确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 precision:精确 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 accuracy:准确 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体识别能力。 f1:F1值

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  • 开发者认证课程学习的形式是什么样的?

    开发者认证课程学习形式是什么样? 开发者认证课程学习分为在线视频学习和在线实验操作。 父主题: 开发者认证课程学习常见问题

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  • 服务首页看板统计-统计用例完成率与用例通过率

    服务首页看板统计-统计用例完成与用例通过 功能介绍 服务首页看板统计-统计用例完成与用例通过 URI POST /v4/projects/{project_id}/home/overview/case 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是

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  • OPS01-01 建立持续学习和改进的文化

    OPS01-01 建立持续学习和改进文化 风险等级 高 关键策略 由于系统独特性和复杂性,没有放之四海皆准方案,为了达到卓越运营,需要不断改进这些最佳实践,并建立自己最佳实践。所以,在所有最佳实践第一条,就是在您团队中培养持续学习和改进文化。 而持续学习和改进需要鼓励团队沟

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