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    大数据日志分析模型 更多内容
  • 数据模型修改或者删除失败

    数据模型修改或者删除失败 问题描述 修改/删除数据模型时,提示修改/删除失败。 处理方法 检查数据模型是否已经被指标使用。 父主题: 运营中心

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  • 工业数据模型模板库

    工业数据模型模板库 使用工业数据模型模板 查看工业数据模型模板 查询工业数据模型模板 父主题: 设计态使用指南

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  • 应用场景

    车企数字化服务转型 大数据ETL处理 运营商大数据分析 运营商数据体量在PB~EB级,其数据种类多,有结构化的基站信息数据,非结构化的消息通信数据,同时对数据的时效性有很高的要求, DLI 服务提供批处理、流处理等多模引擎,打破数据孤岛进行统一的数据分析。 优势 大数据ETL:具备TB~

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  • 大屏

    如图6所示,选择开发场景为“屏”,单击右侧区域的“开发”,进入到配置的AppCube屏开发环境。 图6 进入屏开发环境 如果使用系统默认提供开发环境,进入到默认环境的业务屏。 如果使用配置的开发环境,进入到配置的开发地址,配置的地址不是直接进入业务屏,参见下图进入业务屏。 如图7所示,单击“导入项目包”。

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  • 使用预置AI算法部署在线服务报错gunicorn:error:unrecorgized arguments

    在线服务报错 原因分析 根据报错 日志分析 模型目录下存在多余文件“/home/mind/model/v0432/cdn_short.pt”。 处理方法 在模型目录中删除“/home/mind/model/v0432/cdn_short.pt”文件,重新导入模型后进行部署在线服务即可正常预测。

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  • 大容量数据库背景介绍

    子问题的解的合并。对于容量数据场景,数据库提供对数据进行“分治处理”的方式即分区,将逻辑数据库或其组成元素划分为不同的独立部分,每一个分区维护逻辑上存在相类似属性的数据,这样就把庞大的数据整体进行了切分,有利于数据的管理、查找和维护。 父主题: 容量数据

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  • 大容量数据库背景介绍

    子问题的解的合并。对于容量数据场景,数据库提供对数据进行“分治处理”的方式即分区,将逻辑数据库或其组成元素划分为不同的独立部分,每一个分区维护逻辑上存在相类似属性的数据,这样就把庞大的数据整体进行了切分,有利于数据的管理、查找和维护。 父主题: 容量数据

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  • 查看工业数据模型模板

    查看工业数据模型模板 操作场景 为了方便用户查看工业数据模型模板信息,工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎(xDM Foundation,简称xDM-F)支持在“工业数据模型模板库”页面查看所有模板的信息。 工业数据模型模板库当前处于试运行阶段,仅支持白名单用户使用。 前提条件 已登录应用设计态。

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  • 查询工业数据模型模板

    查询工业数据模型模板 操作场景 默认情况下,工业数据模型模板库展示的是当前应用下支持的全部工业数据模型模板。当工业数据模型模板较多时,您可以通过工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎(xDM Foundation,简称xDM-F)提供的搜索功能,筛选模板名称,缩小模板范围,快速找到所需模板。

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  • 购买数据模型数量增量包

    购买数据模型数量增量包 数据模型数量增量包用于扩充数据模型数量配额。 不同版本的 DataArts Studio 实例,默认提供了不同的数据模型数量规格限制。该规格是以数据架构中逻辑模型、物理模型、维度表、事实表和汇总表的数量之和计算的。您可以在新版本模式的DataArts Studio实例卡片上通过“更多

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  • 主流开源大模型基于Standard适配PyTorch NPU推理指导(6.3.906)

    主流开源模型基于Standard适配PyTorch NPU推理指导(6.3.906) 场景介绍 准备工作 在Notebook调试环境中部署推理服务 在推理生产环境中部署推理服务 推理精度测试 推理性能测试 推理模型量化 父主题: LLM语言模型

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  • 主流开源大模型基于Standard适配PyTorch NPU训练指导(6.3.905)

    主流开源模型基于Standard适配PyTorch NPU训练指导(6.3.905) 场景介绍 准备工作 预训练 SFT全参微调训练 LoRA微调训练 查看日志和性能 训练脚本说明 父主题: LLM语言模型

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  • 主流开源大模型基于Standard适配PyTorch NPU推理指导(6.3.905)

    主流开源模型基于Standard适配PyTorch NPU推理指导(6.3.905) 场景介绍 准备工作 在Notebook调试环境中部署推理服务 在推理生产环境中部署推理服务 推理精度测试 推理性能测试 父主题: LLM语言模型

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  • AOM展示的日志是否为实时日志?

    AOM展示的日志为近实时日志,日志存在秒级时延。 日志从采集上报到处理需要一定的时间,日志量较小时日志会存在10秒左右的时延,日志量特别时时延会久些。 父主题: 日志分析

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  • DLI适用哪些场景

    udTable 大数据ETL处理 运营商大数据分析 运营商数据体量在PB~EB级,其数据种类多,有结构化的基站信息数据,非结构化的消息通信数据,同时对数据的时效性有很高的要求,DLI服务提供批处理、流处理等多模引擎,打破数据孤岛进行统一的数据分析。 优势 大数据ETL:具备TB~

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  • 主流开源大模型基于Standard适配PyTorch NPU训练指导(6.3.906)

    主流开源模型基于Standard适配PyTorch NPU训练指导(6.3.906) 场景介绍 准备工作 预训练 SFT全参微调训练 LoRA微调训练 开启训练故障自动重启功能 查看日志和性能 训练脚本说明 父主题: LLM语言模型

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  • 没有模型的问答和基于标注数据训练了模型的区别

    没有模型的问答和基于标注数据训练了模型的区别 训练模型会将问答进行优化训练得到最佳回答效果,没有模型的问答只是基于标准问和答案匹配结果。 父主题: 智能问答机器人

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  • 模型归档

    是否是Spark环境:请保持默认值关闭。 是否生成本地模型包:请保持默认值关闭。即默认不在当前JupyterLab算法工程项目中生成本地模型包。仅归档模型包,供模型管理页面新建模型包使用。 是否生成本地metadata.json:请保持默认值关闭。 单击归档cell代码框左侧的图标,完成模型归档。 父主题: JupyterLab开发平台

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  • 模型验证

    模型验证 模型验证简介 创建验证服务 创建验证任务 父主题: 用户指南

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  • 模型训练

    模型训练 将样例数据中的训练数据集加载至当前学件项目中,进行数据预处理和模型训练。 单击代码框左下方的“加载数据”,弹出“加载数据”代码框。 也可以单击界面右上角的,在弹出的算子框中,选择“学件 > 多层嵌套异常检测学件 > 加载数据”,添加“加载数据”代码框。 需要配置的参数如下所示,其余参数保持默认值即可。

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  • 模型管理

    模型管理 创建资产模型 删除资产模型 添加属性信息 修改属性信息 删除属性信息 添加分析任务 修改分析任务 删除分析任务 父主题: 资产建模

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