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    大数据特征 人工智能 云计算 更多内容
  • 科学计算大模型

    科学计算模型 气象/降水模型 海洋模型 父主题: API

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  • 数据计算

    数据计算 算子简介 名称:数据计算 功能说明:按照表达式进行数值计算计算的结果赋值给某个属性。举例:原消息中有温度属性,其数值是以摄氏度数值表示,可以通过本算子设置计算公式,将摄氏温度计算转换成华氏度读数再赋予给原来的温度属性,或者可以选择将计算转换后的数值赋予一个新属性。 约

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  • 调用科学计算大模型

    调用科学计算模型 使用“能力调测”调用科学计算模型 使用API调用科学计算模型 父主题: 开发盘古科学计算模型

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  • 部署科学计算大模型

    部署科学计算模型 创建科学计算模型部署任务 查看科学计算模型部署任务详情 管理科学计算模型部署任务 父主题: 开发盘古科学计算模型

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  • 训练科学计算大模型

    训练科学计算模型 科学计算模型训练流程与选择建议 创建科学计算模型训练任务 查看科学计算模型训练状态与指标 发布训练后的科学计算模型 管理科学计算模型训练任务 科学计算模型训练常见报错与解决方案 父主题: 开发盘古科学计算模型

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  • 特征选择

    特征选择 删除列 删除特征列的场景有很多,例如:两个特征呈线性变化关系,为减少模型训练的开销,删除其中一个特征列。 操作步骤如下所示。 单击界面右上角的图标,选择“数据处理 > 特征选择 > 删除列”,界面新增“删除列”内容。 对应参数说明,如表1所示。 表1 参数说明 参数 参数说明

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  • 筛选特征

    筛选特征 样本对齐执行完成后单击下一步进入“特征选择”页面,这一步企业A需要选出企业A自己和大数据厂商B的特征及标签用于后续的训练。 企业A可以选择特征及标签后“启动分箱和IV计算”,通过联邦的统计算计算出所选特征的iv值,一般而言iv值较高的特征更有区分性,应该作为首选的训练

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  • 特征操作

    校验”节点。 信息熵 信息熵是通过计算数据集的特征列与标签列之间的相关性筛选出有价值的特征列。相关性越大,信息熵越大;相关性越小,信息熵越小。将信息熵由到小排序,筛选出信息熵较大的有价值的特征列。 信息熵操作方法如下。 单击表头,选中一个特征列作为标签列。 选定列不同值数量不能超过100。

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  • 特征画像

    ,对应到后面的特征选择、算法推荐,会有不同的策略,有效提升模型的构建效率。 单击“选择数据”左下方的“特征画像”。 新增“特征画像”内容,如图1所示。 图1 特征画像 单击“特征画像”代码框左侧的图标,运行代码。 通过运行结果左侧两个图可以直观的看一下原始数据数据的密度分布图。运行结果右侧的参数说明,如表1所示。

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  • 呼叫特征

    呼叫特征 表1 呼叫特征说明 值 说明 0 普通客户呼叫 1 来自话务员 2 长途客户呼叫 3 CTI收到网络路由实呼后发起的路由 4 国际长途来话 40 预约呼出 41 预占用呼出 42 预连接呼出 43 虚呼入呼出 44 预览呼出 45 回呼请求 51 内部求助 父主题: 附录

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  • 修改数据源特征

    修改数据特征 功能介绍 修改数据源中的特征。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口。 URI PUT /v2.0/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-sources/{datasource_id}/data-struct

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  • 使用数据工程构建科学计算大模型数据集

    使用数据工程构建科学计算模型数据集 科学计算模型支持接入的数据集类型 盘古科学计算模型仅支持接入气象类数据集,该数据集格式要求请参见气象类数据集格式要求。 构建科学计算模型训练数据要求 构建科学计算模型进行训练的数据要求见表1。 表1 科学计算模型训练数据要求 模型类别

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  • 计算在云

    计算 Sdk::GetSolution 父主题: 改造功能模块说明

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  • 开发盘古科学计算大模型

    开发盘古科学计算模型 使用数据工程构建科学计算模型数据集 训练科学计算模型 部署科学计算模型 调用科学计算模型

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  • 分析ModelArts数据集中的数据特征

    特征分析。 只有发布后的数据集支持数据特征分析。发布后的Default格式数据集版本支持数据特征分析。 数据特征分析的数据范围,不同类型的数据集,选取范围不同: 对于标注任务类型为“物体检测”的数据集版本,当已标注样本数为0时,发布版本后,数据特征页签版本置灰不可选,无法显示数

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  • 特征工程

    在当前界面,可以看到如下两个特征工程: HardDisk-Detect_Good:好盘特征工程,用于对好盘训练数据或测试数据,进行数据处理,并生成经过特征处理后的新数据。 HardDisk-Detect_Fail:坏盘特征工程,用于对坏盘训练数据或测试数据,进行数据处理,并生成经过特征处理后的新数据。

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  • 特征工程

    用户在使用特征工程之前,需要提供一份全局的特征信息文件,后续的特征工程、在线模块都会用到该文件。 文件数据信息请参见全局特征信息文件。 当上传的数据中的特征有变化时,用户需要同步更新该文件。该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 保留已有宽表 对结果保存路径中已有宽表数据的保留方式: 否,不保留任何已有的数据。

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  • 特征操作接口

    signature_type 是 String 特征类型。 最小长度:1 最大长度:150 signature_name 否 String 特征名称。 signature_attributes 否 Array of 表4 objects 特征属性。 表4 MetadataAttributeRequest

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  • 天筹求解器服务 OptVerse

    非线性迭代法:基于迭代法实现CAE场景中非线性问题的高效快速求解。 特征值:高效求解CAE仿真场景中出现的大型稀疏矩阵的特征值问题。 AI4Solver: 利用人工智能技术加速传统数值计算引擎的求解过程。 HPC高性能计算:支持HPC高性能计算及云原生异构并行计算

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  • 特征工程

    特征工程 如何选中全量特征列? 算法工程处理的时候必须要先采样吗? 特征处理操作完成后怎么应用于数据集全量数据特征工程和算法工程的关系? JupyterLab环境异常怎么处理? 父主题: 常见问题

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  • 特征工程

    特征工程 特征工程简介 Python和Spark开发平台 JupyterLab开发平台 父主题: 用户指南

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