数据仓库服务 GaussDB(DWS)

 

GaussDB(DWS)是一款具备分析及混合负载能力的分布式数据库,支持x86和Kunpeng硬件架构,支持行存储与列存储,提供GB~PB级数据分析能力、多模分析和实时处理能力,用于数据仓库、数据集市、实时分析、实时决策和混合负载等场景,广泛应用于汽车、制造、零售、物流、互联网、金融、政府、电信等行业分析决策系统

 
 

    数据仓库的模型 更多内容
  • 存储模型

    存储模型 资源快照存储模型 资源变更消息存储模型 父主题: 附录

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  • 元数据简介

    按照传统定义,元数据(Metadata)是关于数据数据。元数据打通了源数据、 数据仓库 、数据应用,记录了数据从产生到消费全过程。元数据主要记录数据仓库模型定义、各层级间映射关系、监控数据仓库数据状态及ETL任务运行状态。在数据仓库系统中,元数据可以帮助数据仓库管理员和

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  • 转换逻辑模型为物理模型

    connection_id 否 String 转化后物理表所属数据连接ID。 database 否 String 转化后物理表所属数据库。 queue 否 String 转化后物理表所属队列(仅 DLI )。 schema 否 String 转化后物理表所属schema(仅DWS和PostgreSQL)。

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  • 自接入的模型在模型调测的时候报错是什么原因?

    自接入模型模型调测时候报错是什么原因? 接入第三方模型服务时,填写模型名称必须为该模型模型ID/模型编码(登录第三方模型厂商官网查看),例如:Baichuan4、deepseek-chat、glm-4-air,如图1所示,否则会导致模型不可用。 图1 接入模型服务 父主题:

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  • 通过源模型实例ID查询关联的目标模型实例

    通过源模型实例ID查询关联目标模型实例 功能介绍 调用该接口输入源模型 数据实例 ID,查询并返回与该实例关联目标模型数据实例信息,实例信息包含对应数据实例“列表属性”。 如果目标模型存在“参考对象”类型属性,且参考数据模型为抽象模型,返回信息仅返回对应模型英文名称和

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  • 获取数据仓库列表信息

    X-Auth-Token 是 String 用户Token,通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token值) 响应参数 状态码: 200 表4 响应Body参数 参数 参数类型 描述 payload listDataWarehousePayload

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  • 如何免费试用数据仓库服务?

    免费试用套餐不互通,请根据您实际需求慎重选择。 当您开通免费试用套餐后,在免费时间段内,您可以直接登录 GaussDB (DWS) 控制台创建相应区域、节点规格和节点数量集群,该规格集群会自动享受免费试用活动。如果您选择使用其他节点类型,将按标准按需费率支付费用,计费详情请参见GaussDB(DWS)价格详情。

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  • 模型归档

    模型归档 模型训练完成后,支持归档模型。操作步骤如下所示。 单击界面右上角“归档”图标,如图1所示。 界面下方新增cell代码框。 图1 归档图标 配置新增cell代码框右侧配置参数。 参数说明如下所示: 模型名:归档模型名称。以字母开头,可由数字、大小写字母或中划线组成。示例:Learnware-01。

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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“加载数据”,弹出“加载数据”代码框。 也可以单击界面右上角,在弹出算子框中,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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  • 模型仓库

    支持用户通过本地上传或者AI市场导入方式,导入模型包。 2 模型包名称 模型名称。 版本 模型包生成时版本。 模型类型 模型AI算法框架类型。 运行环境 AI算法框架匹配Python语言版本。 创建时间 模型包生成时间。 来源 模型来源。包括模型训练服务、本地上传和AI市场导入三种来源。

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  • 训练模型

    建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步

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  • 训练模型

    请见选择数据。 训练模型 在“应用开发>模型训练”页面,配置训练参数,开始训练模型。 输出路径 模型训练后,输出模型和数据存储在OBS路径。单击输入框,在输出路径对话框中选择OBS桶和文件夹,然后单击“确定”。 预训练模型 当前服务提供安全帽检测预置模型“saved_model

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  • 评估模型

    评估模型 训练得到模型之后,整个开发过程还不算结束,需要对模型进行评估和考察。一次性很难获得一个满意模型,需要反复调整算法参数、数据,不断评估训练生成模型。 一些常用指标,如精准率、召回率、F1值等,能帮助您有效评估,最终获得一个满意模型。 前提条件 已在ModelArts

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  • 训练模型

    建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步

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  • 评估模型

    评估模型 训练得到模型之后,整个开发过程还不算结束,需要对模型进行评估和考察。一次性很难获得一个满意模型,需要反复调整算法、数据,不断评估训练生成模型。 一些常用指标,如精准率、召回率、F1值等,能帮助您有效评估,最终获得一个满意模型。 前提条件 已在视觉套件控制台选

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  • 评估模型

    评估模型 训练得到模型之后,整个开发过程还不算结束,需要对模型进行评估和考察。一次性很难获得一个满意模型,需要反复调整算法参数、数据,不断评估训练生成模型。 一些常用指标,如精准率、召回率、F1值等,能帮助您有效评估,最终获得一个满意模型。 前提条件 已在 自然语言处理

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  • 训练模型

    图1 模型训练 模型如何提升效果 检查图片标注是否准确,第二相区域标注工作量较大,建议基于自动标注结果进一步优化标注精度。 可根据损失函数选择适当训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步”,进入应用开发“模型

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  • 训练模型

    建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。 后续操作 模型训练完成后,单击“下一步

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  • 对象模型

    R - - 专属主机类型名称。 vcpus Int R - - 专属主机vCPUs个数。 cores Int R - - 专属主机物理核数。 sockets Int R - - 专属主机物理套接字数量。 memory Int R - - 专属主机物理内存大小。 avai

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