智能边缘平台 IEF

智能边缘平台(Intelligent EdgeFabric)是基于云原生技术构建的边云协同操作系统,可运行在多种边缘设备上,将丰富的AI、IoT及数据分析等智能应用以轻量化的方式从云端部署到边缘,满足用户对智能应用边云协同的业务诉求

 
 

    简述物联网应具备的三个特征 更多内容
  • 功能简述

    功能简述 水环境监测:水环境监测旨在通过地图查看接入排口、排口水质、水质站点、考核断面、河道、排水户、污水厂、水文站8 类POI 地理位置及绑定设备监测参数,实现辖区内全域监测。 雨情预警:通过水位监测、流量监测、视频监测等前端感知设备对易涝点积水信息、实时流量信息、区域

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  • 数据特征

    数据特征 数据分析 数据处理 特征工程 父主题: 预置算子说明

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  • 我是设备厂商(联通用户专用)

    情况选择合适接入方案,四种方案优缺点如下: 接入方式 方案优点 方案约束 方案一:集成LiteOS接入物联网平台 有对应SDK,集成难度较低,对您开发技能要求较低。 方案不灵活,开发者只能根据LiteOS提供API去实现自己功能,超出API外功能,无法自定义,对于设备的硬件要求比较高。

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  • 特征选择

    从下拉框中选择当前数据操作流名字。 操作流变量名 如果存在多个数据操作流,可重命名操作流对象变量名,以避免冲突。 单击图标,运行“删除列”代码框内容。 选择列 如果数据特征量大,而大多数特征对模型训练无效,可通过“选择列”保留仅对模型训练有意义特征。 操作步骤如下所示。 单击界面右上角图标,选择“数据处理

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  • 其他具备权威的证明形式

    其他具备权威证明形式 若为邮件确认或验收,需要满足以下要求: 邮件发送者邮箱必须为客户公司邮箱,后缀不可为公共邮箱(如 QQ、163 等)。 邮件发件者需为客户关键决策者,且邮件正文中包含有对SOW确认或项目内容验收说明。 邮件接收者需要为交付伙伴项目经理或关键决策人

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  • 特征操作

    而用极少几个特征来涵盖大部分数据集信息。主成分分析认为,沿某特征分布数据方差越大,则该特征所包含信息越多,也就是所谓主成分。适用于线性可分数据集。 KPCA:基于核函数主成分分析。KPCA与PCA基本原理相同,只是需要先升维再进行投影,因为有些非线性可分数据集只有在升维的视角下才线性可分。

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  • 特征画像

    果右侧参数说明,如表1所示。 表1 特征画像参数说明 参数 说明 设备数 需要检测KPI对象数量,如设备或端口数目。 样本数 训练数据总样本数。 采样率 采样频率,单位为秒。60含义为每60秒采样一次。 开始时间 采样时间跨度。 结束时间 周期 是否有周期特性,给出评估的值。

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  • 呼叫特征

    呼叫特征 表1 呼叫特征说明 值 说明 0 普通客户呼叫 1 来自话务员 2 长途客户呼叫 3 CTI收到网络路由实呼后发起路由 4 国际长途来话 40 预约呼出 41 预占用呼出 42 预连接呼出 43 虚呼入呼出 44 预览呼出 45 回呼请求 51 内部求助 父主题: 附录

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  • 筛选特征

    特征;过低iv值没有区分性会造成训练资源浪费,过高iv值又过于突出可能会过度影响训练出来模型。 例如这里大数据厂商提供f4特征iv值是0,说明这个特征对于标签识别没有区分度,可以不选用;而f0、f2特征iv值中等,适合作为模型训练特征。 根据计算得出iv值,企业

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  • 特征转换

    特征转换 概述 将对应列数据乘以相应权重得到新列,只支持数字列。 输入 参数 子参数 参数说明 inputs dataframe inputs为字典类型,dataframe为pyspark中DataFrame类型对象 输出 数据集 参数说明 参数 子参数 参数说明 input_columns_str

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  • 特征工程

    单击“创建”,界面新增“Harddisk”特征工程。 等待特征工程“环境信息”中特征工程状态从“创建中”变更为“运行中”,即开发环境创建完成。 单击特征工程“操作”列图标,进入JupyterLab环境“Launcher”界面。 在左侧代码目录中,可以看到系统自动为用户创建特征工程同名算法工程目录

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  • 特征工程

    得超过行为数据时间范围。 测试数据时间:测试数据起始时间和终止时间,该起始时间和终止时间不得超过行为数据时间范围。 “RATE” 训练数据占比:生成结果中,训练集占整个训练集和测试集比例,默认0.7。 测试数据占比:生成结果中,训练集占整个训练集和测试集比例,默认0.3。

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  • 特征操作接口

    项目ID,获取方法请参考获取项目ID。 instance_id 是 String 实例ID。 最小长度:1 最大长度:64 请求参数 表2 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 package_id 是 String 模型包ID。 entity_type 是 String

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  • 离散特征分析

    指向一个pyspark的DataFrame类型对象,该对象中包含各个特征取值gini,entropy指标 参数说明 参数 是否必选 参数说明 默认值 feature_cols 是 待分析特征名称 "" label_col 是 标签列名称 "" enable_sparse 是 输入数据是否为稀疏格式,取值为{true

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  • 特征异常检测

    Frequency,针对非数值型数据,即类别离散数据算法。具体步骤如下: 将所有的数据点都标为非异常点; 计算所有每一个属性值频数; 计算每一个点AVF score,即样本点x每一个属性值对应频数之和除以属性总数,这里属性指都是category属性。 AVF score值越小,样本越异常。

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  • 产品管理

    产品管理 产品模型定义了该产品下所有设备具备能力或特征,产品管理为应用 服务器 提供对物联网平台中产品模型操作管理功能。 创建产品 查询产品列表 查询产品 修改产品 删除产品 父主题: API

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  • 产品优势

    产品优势 物联网资产模型感知 IoT数据分析服务是以物联网资产模型为中心分析服务,不同于公有云上通用型大数据相关产品,IoT数据分析服务与资产模型深度整合,在相关数据分析作业定义中,开发者可以方便引用物联网模型数据,大大提升数据分析效率。 一站式开发体验 大数据开发技术

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  • 我是设备用户(联通用户专用)

    非联通用户请查看 设备接入服务 。 作为设备用户,您既是设备购买者,又可能是设备实际管理者,通常您需要考虑两件事: 在采购设备时,如何评估设备满足您业务需求并且具备接入物联网平台能力。关于此方面的知识,您可以参考设备能力评估。 在进行日常管理时,针对不具备接入物联网平台设备,如何将现有设备进行改造,

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  • 特征工程

    特征工程 如何选中全量特征列? 算法工程处理时候必须要先采样吗? 特征处理操作完成后怎么应用于数据集全量数据? 特征工程和算法工程关系? JupyterLab环境异常怎么处理? 父主题: 常见问题

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  • 特征工程

    特征工程 特征工程简介 Python和Spark开发平台 JupyterLab开发平台 父主题: 用户指南

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  • 特征管理

    特征管理 特征操作接口 父主题: 应用模型

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