用模仿学习来学习增强学习 更多内容
  • 方案概述

    构普遍面临一个共同的问题:缺乏与新技术相匹配的教学实施与交付平台。 为了解决这一问题,本实践将介绍如何通过构建造风者在线教育沙箱实践平台,适应现代教育不断演变的需求。 造风者在线教育沙箱平台是一套全流程体系化的线上+线下虚拟仿真实验平台,该平台配置了丰富的华为及行业前沿技术实验

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  • 启动智能任务

    object 训练资源规格。 image_brightness 否 Boolean 是否通过图片亮度聚类。 image_colorfulness 否 Boolean 是否通过图片色彩聚类。 inf_cluster_id 否 String 专属集群ID,默认为空,不使用专属集群;使

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  • 修订记录

    更新“发布推理服务”章节。 2020-11-30 优化创建联邦学习工程章节,加入在模型训练服务创建联邦学习工程和联邦学习服务的关系描述。 2020-09-30 数据集详情界面优化,更新新建数据集和导入数据。 模型训练章节,针对AutoML自动机器学习,输出场景化资料。 模型管理界面优化,更新模型管理。

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  • 线上课

    频。 学习类型: 课程讲师:可添加1名负责该课程的讲师,添加讲师后学员奖可以通过讲师找到课程或在讲师主页查看课程 课程标签:可添加5个标签,仅用于标记 文档学习时长:可设置文档类文件每页的最低学习学习时长,用于计算学习进度,如果未设置,学员学习进度浏览页数来计算,学员学习文档将不计算时长

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  • 创建声音分类项目

    ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作创建自动学习项目。 创建项目 登录ModelArts管理控制台,在左侧导航栏单击“开发空间>自动学习”,进入新版自动学习页面。 在您需要的自动学习项目列

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  • 场景介绍

    的输入和反馈预测奖励值,从而指导学习算法的方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略 PPO强化学习(Proximal Policy Optimization):是一种在强化学习中广泛使用的策略优化算法。它属于策略梯度方法的一种,旨在通过限制新策略和旧策略之间的差异稳定训练过程。

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  • ALM-3276800082 设备学习到了MAC地址或MAC地址发生了老化

    段含义如下: Type:MAC变化的类型标志。其中01代表MAC地址学习,02代表MAC地址老化。 Ifindex:发送MAC变化的接口索引。 Vlaninvalid:VLAN标志位。其中1代表MAC地址是学习在VLAN上的。 Vlanid:VLAN ID。 Mac-address:MAC地址。

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  • 员工档案

    学员档案 学员档案支持以时间、部门、在职离职人员和按学员姓名筛选查询所有学员所参与学习的所有学习完成情况。 操作路径:报表-员工档案-学员档案 图1 学员档案 认证档案 认证档案版块主要展示了学员的证书认证数据、线上学习时长与学时数等。与自学档案相同,学员的认证档案数据也可以选择进行汇总导出或者明细导出。

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  • 创建物体检测项目

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  • 创建文本分类项目

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  • 场景介绍

    的输入和反馈预测奖励值,从而指导学习算法的方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略 PPO强化学习(Proximal Policy Optimization):是一种在强化学习中广泛使用的策略优化算法。它属于策略梯度方法的一种,旨在通过限制新策略和旧策略之间的差异稳定训练过程。

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  • 问答模型训练(可选)

    高级版、专业版、旗舰版机器人支持问答模型训练。 您可通过添加更多扩展问或改用其他类型的模型提高指标。包含以下三种训练模型: 默认模型:修改知识库内容后自动生效。 轻量级深度学习模型:修改知识库内容后需训练模型发布生效。 重量级深度学习模型:修改少量知识库内容无需重新训练发布,但会导致问答变慢,模型运行

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  • 创建图像分类项目

    ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作创建自动学习项目。 创建项目 登录ModelArts管理控制台,在左侧导航栏选择“开发空间 > 自动学习”,进入自动学习页面。 在您需要的自动学习项目列

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  • 创建预测分析项目

    ModelArts自动学习,包括图像分类、物体检测、预测分析、声音分类和文本分类项目。您可以根据业务需求选择创建合适的项目。您需要执行如下操作创建自动学习项目。 创建项目 登录ModelArts管理控制台,在左侧导航栏单击“开发空间>自动学习”,进入新版自动学习页面。 在您需要的自动学习项目列

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  • 场景介绍

    的输入和反馈预测奖励值,从而指导学习算法的方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略 PPO强化学习(Proximal Policy Optimization):是一种在强化学习中广泛使用的策略优化算法。它属于策略梯度方法的一种,旨在通过限制新策略和旧策略之间的差异稳定训练过程。

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  • 最新动态

    Framework预处理接口、支持手工配运行时配置进行调试。 公测 2020年8月 序号 功能名称 功能描述 阶段 1 上线商用技能:人脸检测技能、多区域客流分析技能、车牌识别技能、安全帽检测技能。 人脸检测技能 面向智慧商超的人脸采集技能。本技能使用多个深度学习算法,实时分析视频流,自动抓取画

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  • 附录-常见问题

    --【更多】--【发布】即可 线上课支持图片展示吗? 支持,线上课支持”音频“、”视频“、”文档“、”图片“等多种格式 直播课支持外部将是开播吗? 目前保利威直播支持添加外部讲师开播; 素材库上传的资源是否有格式大小限制 有格式大小要求(视频文件限制在2G内,音频文件限制在10

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  • HetuEngine样例程序开发思路

    HetuEngine样例程序开发思路 通过典型场景,用户可以快速学习和掌握HetuEngine的开发过程,并且对关键的接口函数有所了解。 场景说明 假定用户开发一个应用程序,需要对Hive数据源的A表和MPPDB数据源的B表进行join运算,则可以HetuEngine实现Hive数据源数据查询,流程如下:

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  • DLI作业开发流程

    定义元数据。 定义您的数据结构,包括数据目录、数据库、表。请参考创建数据库和表。 创建必要的存储桶存储作业运行过程中产生的临时数据:作业日志、作业结果等。请参考配置 DLI 作业桶。 配置元数据的访问权限。请参考在DLI控制台配置数据库权限、在DLI控制台配置表权限。 DLI数据导入指引

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  • 如何判断盘古大模型训练状态是否正常

    您可以尝试增大训练轮数或者增大学习率的方式解决。 图4 异常的Loss曲线:平缓且保持高位 Loss曲线异常抖动:Loss曲线异常抖动的原因可能是由于训练数据质量差,比如数据存在噪声或者分布不均衡,导致训练过程不稳定。你可以尝试提升数据质量的方式解决。 图5 异常的Loss曲线:异常抖动

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  • HetuEngine样例程序开发思路

    HetuEngine样例程序开发思路 通过典型场景,用户可以快速学习和掌握HetuEngine的开发过程,并且对关键的接口函数有所了解。 场景说明 假定用户开发一个应用程序,需要对Hive数据源的A表和MPPDB数据源的B表进行join运算,则可以HetuEngine实现Hive数据源数据查询,流程如下:

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