中软国际数据治理专业服务解决方案实践

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    大数据主要学习什么 更多内容
  • 什么是Astro大屏应用

    一站式数据实时可视化屏展示需求。 图1 Astro屏应用业务全景 视频介绍 为什么选择Astro屏应用 多种数据接入能力,在屏资产中心里,可保存多种卡片,快速进行业务调整,随心所选 、高效复用。 同一租户下可配置组织划分,可以根据群体权限隔离,支持独立空间管理屏。 预置

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  • 什么是大Key/热Key?

    什么Key/热Key? 名词 定义 Key Key可以分为两种情况: Key的Value占用存储空间较大。一般单个String类型的Key大小达到10KB,或者集合类型的Key总大小达到50MB,则被定义为Key。 Key的元素较多。一般集合类型的Key中元素超过5000个,则被定义为大Key。

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  • 学习任务

    学习任务 管理员以任务形式,把需要学习的知识内容派发给学员,学员在规定期限内完成任务,管理员可进行实时监控并获得学习相关数据。 入口展示 图1 入口展示 创建学习任务 操作路径:培训-学习-学习任务-【新建】 图2 新建学习任务 基础信息:任务名称、有效期是必填,其他信息选填 图3

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  • 课程学习

    课程学习 前提条件 用户具有课程发布权限 操作步骤-电脑端 登录ISDP系统,选择“作业人员->学习管理->我的学习”并进入,查看当前可以学习的课程。 图1 我的学习入口 在“我的学习”的页面,点击每个具体的课程卡片,进入课程详情页面。可以按学习状态(未完成/已完成)、学习类型(

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  • 成分分析的扫描原理是什么,主要识别哪些风险?

    成分分析的扫描原理是什么主要识别哪些风险? 对用户提供的软件包/固件进行全面分析,通过解压获取包中所有待分析文件,基于组件特征识别技术以及各种风险检测规则,获得相关被测对象的组件BOM清单和潜在风险清单。主要包括以下几类: 开源软件风险:检测包中的开源软件风险,如已知漏洞、License合规等。

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  • 成分分析的扫描原理是什么,主要识别哪些风险?

    成分分析的扫描原理是什么主要识别哪些风险? 对用户提供的软件包/固件进行全面分析,通过解压获取包中所有待分析文件,基于组件特征识别技术以及各种风险检测规则,获得相关被测对象的组件BOM清单和潜在风险清单。主要包括以下几类: 开源软件风险:检测包中的开源软件风险,如已知漏洞、License合规等。

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  • 创建预测分析自动学习项目时,对训练数据有什么要求?

    。 训练数据: 训练数据列数一致,总数据量不少于100条不同数据(有一个特征取值不同,即视为不同数据)。 训练数据列内容不能有时间戳格式(如:yy-mm-dd、yyyy-mm-dd等)的数据。 如果某一列的取值只有一种,会被视为无效列。请确保标签列的取值至少有两个且无数据缺失。

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  • 学习路径和在线课程是什么关系?

    学习路径和在线课程是什么关系? 学习路径是基于学员角色或学习场景等定制的循序渐进的学习体系、推荐的个性化方案课程,帮助您从海量基础在线课程中迅速定位所需课程、开启云上热门技术之旅;在线课程即华为云开发者学堂提供的基础培训课程。 父主题: 华为云培训常见问题

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  • 个人备案备注网站内容

    请您在互联网信息负责人下方备注栏写明此网站的用途及网站具体内容(网站主要是做什么)具体涉及哪方面(比如学习学习类别?具体内容?) ,通过什么样的形式进行展现(文字或者图片),需备注详细并且不可以超出个人范围。 修改措施: 网站主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(具体内容介

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 大容量数据库

    容量数据容量数据库背景介绍 表分区技术 数据分区查找优化 数据分区运维管理 父主题: 分区表

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  • 大容量数据库

    容量数据容量数据库背景介绍 表分区技术 数据分区查找优化 数据分区运维管理 父主题: 分区表

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  • 自动学习和订阅算法有什么区别?

    自动学习和订阅算法有什么区别? 针对不同目标群体,ModelArts提供不同的AI开发方式。 如果您是新手,推荐您使用自动学习实现零代码模型开发。当您使用自动学习,系统会自动选择适合的算法和适合的参数进行模型训练。 如果您是AI开发进阶者,通过订阅算法进行模型训练有更多算法上的选择,并且您可以自定义训练所需的参数。

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  • 大容量数据库

    容量数据容量数据库背景介绍 表分区技术 数据分区查找优化 数据分区运维管理 父主题: 分区表

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  • 大容量数据库

    容量数据容量数据库背景介绍 表分区技术 数据分区查找优化 数据分区运维管理 父主题: 分区表

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  • 确认学习结果

    确认学习结果 HSS学习完白名单策略关联的 服务器 后,输出的学习结果中可能存在一些特征不明显的可疑进程需要再次进行确认,您可以手动或设置系统自动将这些可疑进程确认并分类标记为可疑、恶意或可信进程。 学习结果确认方式,在创建白名单策略时可设置: “学习结果确认方式”选择的“自动确认可

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  • 存在大Key/热Key,有什么影响?

    情况。 客户端执行命令的时延变大。 对Key进行的慢操作会导致后续的命令被阻塞,从而导致一系列慢查询。 导致实例流控。 对Key高频率的读会使得实例出方向带宽被打满,导致流控,产生大量命令超时或者慢查询,业务受损。 导致主备倒换。 对Key执行危险的DEL操作可能会导致主节点长时间阻塞,从而导致主备倒换。

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  • 大模型的安全性需要从哪些方面展开评估和防护

    模型的安全性需要从哪些方面展开评估和防护 盘古模型的安全性主要从以下方面考虑: 数据安全和隐私保护:模型涉及大量训练数据,这些数据是重要资产。为确保数据安全,需在数据和模型训练的全生命周期内,包括数据提取、加工、传输、训练、推理和删除的各个环节,提供防篡改、数据隐私保护、加

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  • DIS主要应用于哪些场景?

    DIS对于从数据生产者快速移出数据,然后进行持续处理非常有用。以下是使用DIS的典型场景: 加速日志和数据传送获取:您无需等待批量处理数据,而是让数据生产者在生成数据后立即输入DIS数据通道,防止因数据生产者出现故障导致的数据损失。例如,系统和应用程序日志可以持续添加到数据通道并可在数秒内进行处理。

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  • 什么是Astro工作流

    心 统一应用收口:企业可灵活搭建业务门户,为企业提供统一的、系统化应用组合收口。 自由应用组合:支持Astro低代码平台中企业搭建的应用、屏等多场景应用组合解决方案。 个性化门户:支持客户定制个性化门户页面、实现千商千面。 流程编排全面升级,定制更高效,编排更灵活 多种触发类型

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  • 场景介绍

    优化语言模型来实现对模型输出的精确把控,不用进行强化学习,也可以准确判断和学习到使用者的偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型的性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键的组成部分。它的主要任务是根据给定的输入和

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