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    bp神经网络特征向量 更多内容
  • GAUSS-01921 -- GAUSS-01930

    解决办法:确保在执行过程中不存在类型转换。 GAUSS-01928: "cannot drop %s because %s requires it" SQLSTATE: 2BP01 错误原因:由于其他对象依赖他,无法删除这个对象。 解决办法:解除这种依赖或者删除依赖对象。 GAUSS-01929: "incorrect

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  • 梯度提升树分类特征重要性

    "column_a" "column_a,column_b" label_col - 目标列名 model_input_features_col - 特征向量的列名 classifier_label_index_col - 将目标列按照标签编码后的列名,默认为"label_index" prediction_index_col

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  • 决策树分类

    目标列经过标签编码后的新的列名,默认为"label_index" classifier_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" prediction_index_col - 算子输出的预测label对应的标签列,默

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  • 二分k均值

    输入的列名以逗号分隔组成的字符串,例如: "column_a" "column_a,column_b" cluster_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" prediction_col - 算子输出的预测label的列名,默认为"prediction"

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  • 随机森林回归

    "column_a,column_b" label_col - 目标列 regressor_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" max_depth - 树的最大深度,默认为5 max_bins - 最大分箱数,默认为32

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  • 线性回归

    "column_a,column_b" label_col - 目标列 regressor_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" max_iter - 最大迭代次数,默认为100 reg_param - 正则化参数,默认为0

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  • GAUSS-00721 -- GAUSS-00730

    "cannot alter type '%s' because it is the type of a typed table" SQLSTATE: 2BP01 错误原因:修改类型失败,它是一个type表的类型。 解决办法:使用ALTER ... CASCADE同时修改type表。 GAUSS-00727:

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  • GAUSS-04631 -- GAUSS-04640

    search configuration '%s' because other objects depend on it" SQLSTATE: 2BP01 错误原因:由于全文检索配置项与其他表或索引之间存在依赖关系,本配置信息不能更改。 解决办法:取消依赖关系后在执行本操作。 GAUSS-04632:

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  • 功能特性

    型实现对风险口令、凭证泄露、Token利用、异常委托、异地登录、未知威胁、暴力破解七大IAM高危场景进行智能检测。通过SVM、随机森林、神经网络等算法实现对隧道 域名 、DGA域名以及异常行为的智能检测。 AI引擎检测保持模型对真实数据的学习,保证数据对模型的反复验证和人工审查,精准

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  • 常用概念

    字虚拟人、虚拟数字人等。数字人的核心技术主要包括计算机视觉、计算机图形学、动作捕捉和驱动、图像渲染和人工智能等。 服务型数字人:利用深度神经网络进行图像合成、高度拟真的虚拟人。 具备如下特点: 2D模型,通过拍摄真人视频训练生成 无表情&骨骼数据 只能由AI驱动 使用既定表情&动作

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  • GAUSS-01791 -- GAUSS-01800

    "cannot drop %s because it is required by the database system" SQLSTATE: 2BP01 错误原因:由于当前数据库系统的某些对象依赖于提示中的对象,因此无法丢弃当前对象。 解决办法:请确认当前对象与其他对象之间的依赖性,或

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  • 迁移过程使用工具概览

    置的知识库进行自动优化,以提升模型的运行效率。 自动高性能算子生成工具AKG AKG(Auto Kernel Generator)对深度神经网络中的算子进行优化,并提供特定模式下的算子自动融合功能。提升在昇腾硬件后端上运行网络的性能。 AKG由三个基本的优化模块组成:规范化、自动调度和后端优化。

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  • MXNet-py27通用模板

    可选,用户自有的Python包,在模型推理代码中可以直接引用。 ├── resnet-50-symbol.json 必选,模型定义文件,包含模型的神经网络描述, ├── resnet-50-0000.params 必选,模型变量参数文件,包含参数和权重信息。 ├──customize_service

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  • 梯度提升树回归

    "column_a,column_b" label_col - 目标列 regressor_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" max_depth - 树的最大深度,默认为5 max_bins - 最大分箱数,默认为32

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  • 梯度提升树分类

    目标列经过标签编码后的新的列名,默认为"label_index" classifier_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" prediction_index_col - 算子输出的预测label对应的标签列,默

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  • 线性支持向量机分类

    目标列经过标签编码后的新的列名,默认为"label_index" classifier_feature_vector_col - 算子输入的特征向量列的列名,默认为"model_features" prediction_index_col - 算子输出的预测label对应的标签列,默

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  • 随机森林回归特征重要性

    "column_a" "column_a,column_b" label_col - 目标列名 model_input_features_col - 特征向量的列名 prediction_col - 训练模型时,预测结果对应的列名,默认为"prediction" max_depth - 树的最大深度,默认为5

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  • ModelArts中常用概念

    端-边-云分别指端侧设备、智能边缘设备、公有云。 推理 指按某种策略由已知判断推出新判断的思维过程。人工智能领域下,由机器模拟人类智能,使用构建的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的在线服务(Web Service)。 批量推理 批量推理是对批量数据进行推理的批量作业。

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  • 什么是内容审核

    Interface,应用程序编程接口)的方式提供给用户,用户通过调用API获取推理结果,帮助用户打造智能化业务系统,提升业务效率。 内容审核-图像 图像 内容审核 ,利用深度神经网络模型对图片内容进行检测,准确识别图像中的暴恐元素、涉黄内容等,帮助业务规避违规风险。 内容审核-文本 文本内容审核 ,采用人工智能文本检测

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  • 多机多卡数据并行-DistributedDataParallel(DDP)

    创建分布式并行模型,每个进程都会有相同的模型和参数。 创建数据分发Sampler,使每个进程加载一个mini batch中不同部分的数据。 网络中相邻参数分桶,一般为神经网络模型中需要进行参数更新的每一层网络。 每个进程前向传播并各自计算梯度。 模型某一层的参数得到梯度后会马上进行通讯并进行梯度平均。 各GPU更新模型参数。

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  • 概述

    取值说明:必须是整数。 说明:由系统自动分配,无需手动配置 T4是一款独特的GPU产品,专为AI推理工作负载而设计,如处理视频,语音,搜索引擎和图像的神经网络。T4配备16GB GDDR6,GPU中集成320个Turing Tensor Core和2560个Turing CUDA Core,这

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