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

 
 

    数据仓库中的雪花模型 更多内容
  • 已发布的产品模型,如何修改?

    已发布产品模型,如何修改? 已发布或已在设备管理控制台导入产品模型,就无法对已导入产品模型产品信息和服务能力进行修改,例如修改协议类型、新增一个服务等。可以通过设备配置更新、设备影子对设备服务属性值进行修改,通过界面修改OM维护能力。 父主题: 产品模型/Profile(联通用户专用)

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  • 发布训练后的NLP大模型

    单击进入“训练结果”页签,单击“发布”。 图1 训练结果页面 填写资产名称、描述,选择对应可见性,单击“确定”发布模型。 发布后模型会作为模型资产同步显示在“空间资产 > 模型”列表。 父主题: 训练NLP大模型

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  • 在ModelArts中调整模型后,部署新版本模型能否保持原API接口不变?

    在ModelArts调整模型后,部署新版本模型能否保持原API接口不变? ModelArts提供多版本支持和灵活流量策略,您可以通过使用灰度发布,实现模型版本平滑过渡升级。修改服务部署新版本模型或者切换模型版本时,原服务预测API不会变化。 调整模型版本操作可以参考如下步骤。 前提条件

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  • 模型验证

    模型验证 模型验证服务是什么含义? 父主题: 常见问题

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  • 模型选择

    单击“模型选择”代码框左侧图标,运行代码。 运行结果如下所示: 特征推荐:学件推荐特征,除了一些通用特征(最值、均值等),还有一部分是专门为类似KPI做异常检测效果比较好特征。通常采用滑窗方式做异常检测。目前所有窗口长度,是根据数据周期性、样本数、周期个数等数据特点推荐。窗口长度

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  • 模型管理

    模型管理 在模型管理界面,可以将归档模型,打包成模型包。 在菜单栏,单击“模型管理”,进入“模型管理”界面。 单击界面右上角“新建模型包”,弹出“新建模型包”对话框。 请根据实际情况,修改模型名称、模型版本、模型描述等信息,并勾选归档学件模型“Learnware”。 单击

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  • 模型验证

    在左侧目录树,选中根目录节点“Harddisk”,单击目录树上方图标,在弹出“新建文件夹”对话框,输入目录名称“hardisk”。 选中新建目录“hardisk”,单击目录树上方图标,在弹出“新建文件”对话框,输入文件名称“utils.py”。 在左侧目录树,单击“utils

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  • 模型训练

    AutoML任务的模型优化指标,请根据实际情况选择。 验证数据集 模型验证数据集。 测试数据集 模型测试数据集。 被忽略列 数据集中不需要参与模型训练无用列。 包含模型 模型训练使用算法列表。 交叉验证折数 交叉检验折数。如果不使用交叉验证方法,请将该参数置为空。 K折交叉验证含义:将数据集等比例划分成K

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  • 资产模型

    资产模型 创建资产模型 获取资产模型列表 获取资产模型详情 修改资产模型 删除资产模型 父主题: API列表

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练新建模型训练工程时候,选择通用算法有什么作用? 使用训练模型进行在线推理推理入口函数在哪里编辑? 通过数据集导入数据后,在开发代码如何获取这些数据? 如何在模型训练时,查看镜像Python库版本? 如何在模型训练时,设置日志级别? 如何自定义安装python第三方库?

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  • 模型推理

    返回值为0即成功,其他即失败,失败响应参数如错误码所示。 如果推理实际输入与模型输入大小不一致,推理将会失败。此时infer返回值将是一个int错误码,日志会报出错误信息,开发者可以通过错误信息来定位错误。 父主题: 模型管理

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练简介 创建模型训练工程 创建联邦学习工程 创建训练服务 创建超参优化服务 创建Tensorboard 打包训练模型 父主题: 用户指南

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  • 模型训练

    自定义引擎 通过引擎镜像地址自定义增加引擎。 主入口 训练任务入口文件及入口函数。 计算节点规格 模型训练服务提供计算节点资源,包括CPU和GPU。 用户可以单击选定计算节点资源,并在“计算节点个数”配置计算节点资源个数。 计算节点个数 计算节点个数。 1代表单节点计算

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  • 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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