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

 
 

    数据仓库的模型举例 更多内容
  • 分词模型

    座两层小木屋,和这里大部分木质吊脚楼一样,小木屋依山而建。但这座木屋又很“特别”,它有一个“山东哥哥助学工作站”名字。这座木屋,凝聚了“山东哥哥”与贵州山区儿童之间情谊,也见证了一位名叫隋刚淄博“80后”小伙18年来坚守。", "绝大多数用户需求往往

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练 如果您缺少自有模型训练平台,可以基于ModelArts进行模型在线训练。 根据场景选择适用摄像机。 在首页导航栏,进入“选择摄像机型号”页面。 通过不同条件筛选摄像机,单击选择需要摄像机(如X2221-VI),摄像机相关信息将显示在右侧摄像机详情窗口

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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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  • 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

    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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  • 训练模型

    训练详情 模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少情况,建议每个标签样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 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。

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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。往往不能一次性获得一个满意模型,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

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  • 训练模型

    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”,进入应用开

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  • 训练模型

    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”,进入应用开发模型评估”步骤,详细操作指引请参见评估模型。 父主题: 无监督车牌检测工作流

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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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  • 用户模型

    企业用户是指具体使用IMC平台企业员工,由企业管理员通过IMC管理后台创建用户时添加。 企业用户如果被授权访问SparkPack 企业ERP应用,则该企业用户具有访问SparkPack 企业ERP权限。 ERP管理员 ERP管理员是由企业管理员在IMC管理后台给企业用户应用授

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  • 物理模型

    填写物理表信息 编辑物理表:单击右侧表格中“编辑”,跳转进入编辑物理表页面。 图8 编辑物理表-1 图9 编辑物理表-2 批量导入:批量物理表信息填入下载模板后上传,完成批量导入。 图10 批量导入-1 图11 批量导入-2 批量删除:批量删除所勾选物理表,默认置灰。 图12 批量删除

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  • 模型推理

    模型推理 模型初始化成功后,调用infer接口进行模型推理。灌入一组数据,并得到推理结果。输入数据类型不是uint8或float32数组组成list将会抛出一个ValueError。 接口调用 hilens.Model.infer(inputs) 参数说明 表1 参数说明 参数名

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  • 模型管理

    模型管理 使用租间管理员账号登录AICC。 选择“配置中心>机器人管理>语义理解管理> 系统管理>模型管理” 单击“新增”,依次输入“名称”、“语言”、“模型类型”、“描述”。 图1 新增模型 单击“保存”,完成配置。 父主题: 其他操作

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  • 模型安全

    模型安全 模型开发安全性与合规性 用于模型训练数据安全性与合规性。 所有用于训练数据均为开源合规数据。 所有用于训练数据均过滤密码、IP地址、手机号、email等个人隐私信息。 对所有用于训练数据集进行版本管理,支持数据溯源;数据集存储安全,且对数据访问进行身份及权限控

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  • 导入模型

    导入模型 如何将Keras.h5格式模型导入到ModelArts中 导入模型时,模型配置文件中安装包依赖参数如何编写? 使用 自定义镜像 创建在线服务,如何修改默认端口 ModelArts平台是否支持多模型导入 导入AI应用对于镜像大小限制 父主题: 模型管理

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  • 模型评测

    模型评测 创建评测脚本 创建评测任务 父主题: 训练服务

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  • 领域模型

    域,用于在架构表达、开发管理、对外介绍过程中,表达系统层次关系或内部分组,一般由多个服务组成,可以是一级(域)或多级(域/子域,或者域/1级子域/2级子域…)。 域和子域不对应实际设计开发实体,可以根据需要灵活调整。 Dependency 依赖,是一种使用关系,即一个类实现需要另一个类协助。 Association

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  • 技术模型

    在技术模型图上创建出来技术元素; 引用到技术模型技术元素(包含关联空间中引用技术元素); 如何检查 查询基于模型图(只有技术模型图内技术元素参与构树)并展示不匹配元素构出技术模型架构树,找出所有技术元素中不在架构树中技术元素。 正确示例 按逻辑规则构建架构信息树:

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  • 公共模型

    关必填信息,用于API设计中“安全方案”引用。在安全模型文档页可以查看引用当前安全模型API。 公共响应头 接口公共响应头,在API设计中“返回响应”中响应头可进行公共响应头引用。在公共响应头文档页可以查看引用当前公共响应头API。 父主题: API设计

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