MapReduce服务 MRS

 

MapReduce服务(MapReduce Service)提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务,轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。包年更优惠,买1年只需付10个月费用

 
 

    mapreduce计算模型图 更多内容
  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练片异常? 使用自动学习的像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果为片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练中片异常情况说明(像分类和物体检测) 序号 片异常显示字段 片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • 如何创建自定义视图和模型

    如何创建自定义视模型 工具支持用户根据业务需要在“工程设置>视”中新增自定义类型的视模型。 点击上位置中的“新增”按钮,输入新建视类型的名称,点击“确定”。 点击新视类型后面的“+”按钮,弹出“创建模型”窗口,输入新模型的名称。 点击确定后,会弹出关联工具箱的提示,点击“确定”。

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  • 开发MapReduce应用

    开发MapReduce应用 MapReduce统计样例程序 MapReduce访问多组件样例程序 父主题: MapReduce开发指南(普通模式)

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  • MapReduce接口介绍

    MapReduce接口介绍 MapReduce Java API接口介绍 MapReduce REST API接口介绍 父主题: MapReduce应用开发常见问题

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  • MapReduce基本原理

    据它们的键缩小键/值对列表。MapReduce起到了将大事务分散到不同设备处理的能力,这样原来必须用单台较强 服务器 才能运行的任务,在分布式环境下也能完成。 更多信息,请参阅MapReduce教程。 MapReduce结构 如2所示,MapReduce通过实现YARN的Clien

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  • 为什么采集到的技术模型在模型地图中检索不到?

    为什么采集到的技术模型模型中检索不到? 在模型中检索不到采集到的技术模型主要有以下原因: 可能是您检索的技术模型在检索配置中没有添加对应的技术索引类。 您需要配置对应的技术索引类后,才可在模型中检索到对应索引类的技术模型,添加技术索引的操作步骤如下: 在开天 集成工作台 界面中,选择左侧导航栏中的“应用模型

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  • Hive基本原理

    ,表的数据所在目录等。 Hive结构 Hive为单实例的服务进程,提供服务的原理是将HQL编译解析成相应的MapReduce或者HDFS任务,1为Hive的结构概1 Hive结构 表1 模块说明 名称 说明 HiveServer 一个集群内可部署多个HiveServer

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  • 与其他服务的关系

    NAIE平台使用 对象存储服务 (Object Storage Service,简称OBS)存储数据和模型的备份和快照,实现安全、高可靠和低成本的存储需求。 与MapReduce服务的关系 数据解析使用 MRS 的Spark作为解析时的计算引擎,通过HadoopService与Spark交互。 父主题: 产品介绍

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  • 模型测试

    ce1”。 2 数据预处理 单击“数据预处理”代码框左侧的标。运行代码,对测试数据做数据预处理。 单击界面左下角的“异常检测模型测试”,弹出“异常检测模型测试”代码框,如3所示。 “是否绘”请选择“是”,可以通过绘查看模型的测试验证效果。 3 异常检测模型测试 单击“

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  • 模型训练

    GP”算法,选取十个超参组合,依次进行模型训练。 2 超参优化配置 单击“开始训练”,回到代码编辑界面。 可通过单击界面右上角的“训练任务”,查看训练任务状态。如3所示。 单击训练任务下方的标,下方会展示模型训练日志、运行结果日志、运行和Tensorboard窗口。 3 训练任务 模型训练结束后,

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  • 模型管理

    模型管理 模型管理简介 创建模型 模型推理

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  • 测试模型

    测试模型 用测试数据测试模型的泛化能力。训练数据可以是带标签或者不带标签的数据,测试数据一定是带标签的数据,方便评估模型执行效果。 单击“训练模型”左下方的“测试模型”,新增“测试模型”内容。 参数配置均保持默认值。 单击“测试模型”代码框左侧的标,进行模型评估。 模型测试效果会通过表格的形式在下方展示。

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  • 训练模型

    训练模型 特征和算法确定后,可以开始训练模型。 训练模型 单击“模型选择”左下方的“训练模型”。 新增“训练模型”内容,如1所示。 1 训练模型 单击“训练模型”代码框左侧的标,进行模型训练。 模型训练完成后,界面下方展示模型的评估效果。 第一列内容的含义如下所示: 0:标注为0的所有样本。可以理解为标签。

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  • 模型管理

    模型管理 单击菜单栏中的“模型管理”,可在“模型管理”界面查看打包好的模型,如1所示。 1 模型管理 父主题: 使用模型训练服务快速训练算法模型

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  • 使用模型

    使用模型 用训练好的模型预测测试集中的某个片属于什么类别,先显示这个片,命令如下。 1 2 3 # display a test image plt.figure() plt.imshow(test_images[9]) 1 显示用以测试的片 查看预测结果,命令如下。 1

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  • 发布模型

    发布模型 逻辑实体创建完成后,必须创建对应的物理实体,才可以发布逻辑模型。 操作步骤 在数据服务左侧导航,选择“工具箱>数据开发>数据建模”。 在左侧导航中,单击展开分层,选择一个分层。 在需要发布的逻辑实体对应的“操作”列下,单击>。 在“提示”对话框中单击“确认”。 在“确认”对话框中单击“确定”。

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  • 模型训练

    日志定位训练任务失败原因。 运行:用户在训练工程中,调用SDK,以表的形式显示任务执行信息。 Tensorboard:创建训练任务时,若勾选了“创建Tensorboard任务”,训练结束后,该页签可以展示TensorFlow在运行过程中的计算、各种指标随着时间的变化趋势以及训练中使用到的数据信息。

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  • 模型训练

    模型训练 导入SDK 选择数据 特征画像 模型选择 训练模型 测试模型 开发推理 归档模型 父主题: KPI异常检测学件服务

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  • 模型管理

    模型管理 模型管理简介 创建模型包 编辑模型包 上架模型包至AI市场 发布推理服务 模型包完整性校验 父主题: 用户指南

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  • 归档模型

    是否生成本地模型包:请保持默认值关闭。即默认不在当前JupyterLab特征工程项目中生成本地模型包。仅归档模型包,供模型管理页面新建模型包使用。 是否生成本地metadata.json:请保持默认值关闭。 单击归档cell代码框左侧的标,完成模型归档。 父主题: 模型训练

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  • 训练模型

    训练模型 选择训练数据后,基于已标注的训练数据,选择预训练模型、配置参数,用于训练文本分类模型。 前提条件 已在 自然语言处理 套件控制台选择“通用文本分类工作流”新建应用,并选择训练数据集,详情请见选择数据。 训练模型 1 模型训练 在“模型训练”页面,勾选模型训练所使用的“预训

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