中软国际数据治理专业服务解决方案实践

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    大数据培训基地 更多内容
  • 盘古NLP大模型调优实践

    盘古NLP模型调优实践 模型调优方法介绍 优化训练数据的质量 优化训练超参数 优化提示词 优化推理超参数 调优典型问题 父主题: 模型调优实践

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  • 大Bitmap初始化

    Bitmap初始化 Bitmap,即位图类型,开源Redis直接使⽤STRING类型表达,因此可能会产⽣超⼤的STRING数据,进⽽在某些场景下出现⼤KEY的性能问题。GeminiDB Redis的Bitmap类型采⽤的是特殊编码的格式,内部采⽤分片算法,可以规避产⽣⼀个超⼤的

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  • 创建科学计算大模型部署任务

    科学计算模型部署参数说明 参数分类 部署参数 参数说明 部署配置 模型来源 选择“盘古模型”。 模型类型 选择“科学计算模型”。 场景 选择模型场景,分为“全球中期天气要素预测”、“全球中期降水预测”、“全球中期海洋智能预测”、“区域中期海洋智能预测”、“全球中期海洋生态智能预测”、“全球中期海浪智能预测”。

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  • 盘古NLP大模型能力与规格

    盘古NLP模型能力与规格 盘古NLP模型是业界首个超千亿参数的中文预训练模型,结合了大数据预训练和多源知识,借助持续学习不断吸收海量文本数据,持续提升模型性能。除了实现行业知识检索、文案生成、阅读理解等基础功能外,盘古NLP模型还具备模型调用等高级特性,可在智能客服、创意

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  • 获取大屏组件列表

    参数 参数类型 描述 id String 屏ID。 最小长度:0 最大长度:128 name String 屏名称。 最小长度:0 最大长度:32 pages Array of ScreenPageOpenApiVO objects 屏Page列表。 数组长度:0 - 100

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  • 创建NLP大模型训练任务

    随时查看当前任务的状态。 创建NLP模型增量预训练任务 在模型完成创建NLP模型预训练任务预训练后,可以对训练后的模型继续训练,该过程称为“增量预训练”。 创建NLP模型增量预训练任务前,请确保有已完成预训练的NLP模型。 创建NLP模型增量预训练任务的步骤如下: 登录ModelArts

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  • delete大表数据后,再次查询同一张表时出现慢SQL

    delete数据后,再次查询同一张表时出现慢SQL 场景描述 一次性删除多条宽列数据(每条记录数据长度在1GB左右),再次对同一张表进行增删改查时均执行缓慢,20分钟左右后恢复正常。 场景案例 假定max_allowed_packet参数大小为1073741824。 创建表。

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  • delete大表数据后,再查询同一张表时出现慢SQL

    delete数据后,再查询同一张表时出现慢SQL 场景描述 一次性删除多条宽列数据(每条记录数据长度在1GB左右),再次对同一张表进行增删改查时均执行缓慢,20分钟左右后恢复正常。 场景案例 假定max_allowed_packet参数大小为1073741824。 创建表。 CREATE

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  • 使用华为云Astro大屏应用开发人员来访统计大屏页面

    使用华为云Astro屏应用开发人员来访统计屏页面 应用场景 人员来访统计屏用于展示园区中人员相关信息,例如人员类型,人员流量及在园人数等。屏页面构想,如图1所示。 图1 屏页面效果 图1中屏页面由下列组件拼装而成,组件介绍顺序为从上到下、从左到右。 表1 组件说明 组件

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  • 管理NLP大模型训练任务

    管理NLP模型训练任务 在训练任务列表中,任务创建者可以对任务进行编辑、克隆(复制训练任务)、重试(重新训练任务)和删除操作。 登录ModelArts Studio模型开发平台,在“我的空间”模块,单击进入所需空间。 在左侧导航栏中选择“模型开发 > 模型训练”,可进行如下操作:

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  • 使用华为云Astro大屏应用预置模板搭建交通管理大屏

    使用华为云Astro屏应用预置模板搭建交通管理屏 场景说明 交通管理屏用于监控城市的交通状态,如进出城车辆、路况信息和交通指数等,效果如图1所示。本入门以使用华为云Astro屏应用中预置模板构建一个交通管理屏为例,向您介绍如何在华为云Astro屏应用中快速构建可视化页面。

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  • delete大表数据后,再查询同一张表时出现慢SQL

    delete数据后,再查询同一张表时出现慢SQL 场景描述 一次性删除多条宽列数据(每条记录数据长度在1GB左右),再次对同一张表进行增删改查时均执行缓慢,20分钟左右后恢复正常。 场景案例 假定max_allowed_packet参数大小为1073741824。 创建表。 CREATE

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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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  • ModelArts Studio大模型开发平台使用流程

    将模型部署用于后续模型的调用操作。 部署NLP模型 评测NLP模型 评测NLP模型的效果。 评测NLP模型 调用NLP模型 支持“能力调测”功能与API两种方式调用模型。 调用NLP模型 盘古NLP模型应用开发 开发盘古模型提示词工程 辅助用户进行提示词撰写、比较和评估等操作,并对提示词进行保存和管理。

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  • NLP大模型训练流程与选择建议

    NLP模型训练流程与选择建议 NLP模型训练流程介绍 NLP模型的训练分为两个关键阶段:预训练和微调。 预训练阶段:在这一阶段,模型通过学习大规模通用数据集来掌握语言的基本模式和语义。这一过程为模型提供了处理各种语言任务的基础,如阅读理解、文本生成和情感分析,但它还未能针对特定任务进行优化。

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  • 盘古科学计算大模型调优实践

    盘古科学计算模型调优实践 模型调优方法介绍 数据预处理优化 训练参数优化 评估模型效果 调优典型问题 父主题: 模型调优实践

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  • 查看NLP大模型训练状态与指标

    模型在验证集上的损失值。值越小,意味着模型对验证集数据的泛化能力越好。 获取训练日志 单击训练任务名称,可以在“日志”页面查看训练过程中产生的日志。 对于训练异常或失败的任务可以通过训练日志定位训练失败的原因。典型训练报错和解决方案请参见NLP模型训练常见报错与解决方案。 训练日志可以

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  • 数据量和质量均满足要求,为什么盘古大模型微调效果不好

    数据量和质量均满足要求,为什么盘古模型微调效果不好 这种情况可能是由于以下原因导致的,建议您排查: 训练参数设置:您可以通过绘制Loss曲线查询来确认模型的训练过程是否出现了问题,这种情况大概率是由于训练参数设置的不合理而导致了欠拟合或过拟合。请检查训练参数中的 “训练轮次”或

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  • 配置Elasticsearch集群大查询隔离

    配置Elasticsearch集群查询隔离 场景描述 查询隔离支持对查询请求进行独立管理,将高内存、长耗时的查询请求进行隔离,保证节点内存安全。在节点堆内存使用率过高时,触发中断控制程序,根据选择的中断策略将其中一条查询请求进行中断,取消其正在运行的查询任务。查询隔离同时支持全局查询

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  • 盘古科学计算大模型能力与规格

    盘古科学计算模型能力与规格 盘古科学计算模型面向气象、医药、水务、机械、航天航空等领域,融合了AI数据建模和AI方程求解方法。该模型从海量数据中提取数理规律,利用神经网络编码微分方程,通过AI模型更快速、更精准地解决科学计算问题。 ModelArts Studio模型开发平台

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    创建科学计算模型训练任务 创建科学计算模型中期天气要素预测微调任务 创建科学计算模型中期天气要素预测微调任务步骤如下: 登录ModelArts Studio模型开发平台,在“我的空间”模块,单击进入所需空间。 在左侧导航栏中选择“模型开发 > 模型训练”,单击右上角“创建训练任务”。

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