无服务器图片生成缩略图

无服务器图片生成缩略图

    图片相似度对比识别 更多内容
  • 查询对比策略

    String 对比时间。 begin_time String 对比开始时间。 end_time String 对比结束时间。 compare_type Array of strings 对比类型。 object:对象对比 lines:行对比 account:用户对比 status

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  • API概览

    包含分词、多粒度分词、依存句法分析、命名实体识别、文本相似和句向量、实体链接、关键词抽取、事件抽取接口等。 语言生成 接口 包含文本摘要、诗歌生成接口。 语言理解 接口 包含情感分析、文本分类、意图理解接口。 机器翻译 接口 包含文本翻译、语种识别接口。

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  • 评估模型

    “评估参数对比”下方显示当前模型的评估参数值,包括“精准率”、“召回率”、“F1值”。您可以在上方单击选择“评估范围”,单击“添加对比版本”。 详细评估 “详细评估”下方显示各个标签下正确率,即对应标签下预测正确的样本数占该标签下样本总数比例,单击各标签,右侧可查看该标签识别错误的图片

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  • 计费项

    请参见 自然语言处理 价格详情中的“按需后付费价格”表。 自然语言处理基础 版API 按照调用次数进行计费,包括分词,命名实体识别(基础版),文本相似(基础版),句向量,文本摘要,情感分析(基础版),文本分类,意图理解,关键词抽取,语种识别,文档分类。 基础版API单价 * 使用量 请参见自然语言处理价格详情中的“按需后付费价格”表。

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  • 评估模型

    数量。 评估参数对比 “评估参数对比”下方显示当前模型的评估参数值,包括“精准率”、“召回率”、“F1值”。您可以在上方单击选择“评估范围”,单击“添加对比版本”。 详细评估 “详细评估”下方显示各个标签下的样品数量比例,单击各标签,右侧可查看该标签识别错误的图片。 后续操作 针

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  • 评估模型

    “评估参数对比”下方显示当前模型的评估参数值,包括“精准率”、“召回率”、“F1值”。您可以在上方单击选择“评估范围”,单击“添加对比版本”。 详细评估 “详细评估”下方显示各个标签下正确率,即对应标签下预测正确的样本数占该标签下样本总数比例,单击各标签,右侧可查看该标签识别错误的图片

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  • 准备数据

    为了保证模型的预测准确,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 为保证模型的泛化能力,数据集尽量覆盖可能出现的各种场景。 每一类数据尽量多,尽量均衡。每个分类标签需要准备20个数据以上,为了训练出效果较好的模型,建议每个分类标签准备200个以上的数据。 针对未标注数据,要求将图片放在一个目录里,示例如下所示。

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  • API概览

    倒影、边框等信息,判断图片中的人脸是否来自于真人活体,有效抵御纸质翻拍照、电子翻拍照以及视频翻拍等各种攻击方式。静默活体检测支持单张图片,不支持多人脸图片。 人脸搜索 人脸搜索 人脸搜索是指在已有的人脸库中,查询与目标人脸相似的一张或者多张人脸,并返回相应的置信度。 人脸库资源管理

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  • 如何提高识别精度

    如何提高识别精度 尽量使用文字清晰高、无反光的图片。进行图片采集时,尽量提高待识别文字区域占比,减少无关背景占比,保持图片内文字清晰人眼可辨认。 若图片有旋转角度,算法支持自动修正,建议图片不要过度倾斜。 图片尺寸方面,建议最长边不超过8192像素,最短边不小于15像素,图像长宽比例维持常见水平

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  • 准备数据

    不要把明显不同的多个任务数据放在同一个数据集内。 为了保证模型的预测准确,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 为保证模型的泛化能力,数据集尽量覆盖可能出现的各种场景。 数据集样本数应大于100,用于测试的已标注数据应不少于20张,样本数达1万张以上性能更优。 为了准确率,建议数据集中标注数据占

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  • 准备数据

    的种类。零售商品识别工作流可以识别出单张图片中的多个商品。 数据集要求 文件名规范,不能有中文,不能有+、空格、制表符。 保证图片质量:不能有损坏的图片;目前支持的格式包括JPG、JPEG、PNG、BMP。 为了保证模型的预测准确,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 为保证模型的

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  • 准备数据

    PNG、BMP。 为了保证模型的预测准确,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 为保证模型的泛化能力,数据集尽量覆盖所有标签的图片。 基于已设计好的热轧钢板表面缺陷标签准备图片数据。每个分类标签需要准备20个数据以上,为了训练出效果较好的模型,建议每个分类标签准备200个以上的数据。

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  • 自然语言处理服务支持哪几种语言?

    中文(zh)、英文(en) 依存句法分析 中文(zh) 命名实体识别(基础版) 中文(zh)、英文(en)、西班牙文(es) 命名实体识别(领域版) 中文(zh) 文本相似(基础版) 中文(zh)、英文(en) 文本相似(高级版) 中文(zh) 句向量 中文(zh) 实体链接 中文(zh)

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  • 应用场景

    。 该场景能帮助您实现以下功能。 推荐好友、商品或资讯 通过好友关系、用户画像、行为相似性、商品相似性、资讯传播的途径等,实现好友、商品或资讯的个性化推荐。 用户分群 通过对用户画像、行为相似或者好友关系等,进行用户分群,实现用户群体分析管理。 异常的行为分析 通过对用户行为、

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  • 人脸识别上传的人脸图片还可以查询到图片数据吗

    人脸识别上传的人脸图片还可以查询到图片数据吗 人脸识别不存储客户人脸图片,只是根据客户的图片来检测人脸参数,只存储人脸特征。如果需要存储图片数据可参考以下方法: 可以开通华为云OBS,存储人脸图片。 人脸图片可以存储在客户自己的数据库中。 父主题: API使用类

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  • 方案概述

    5天+。基线方案Redis采用主备云服务模式,支持跨AZ容灾,实例单节点故障支持秒级切换。 方案优势 智能远程监控功能:满足国内分散印章的远程管理需求,不受地理位置限制,精确业内先进,实时监控印章使用及状态,全流程留痕,提高管理效率,降低使用风险; 全场景全功能监控:一体式智能印章自带全场景监控功能,相较于传统组

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  • 查询配体相似性图计算任务

    success Boolean 相似计算是否成功。 similarity Float 配体对之间的相似。 最小值:0 最大值:1 reason String 相似计算失败的理由。 最小长度:1 最大长度:512 请求示例 无 响应示例 状态码: 200 查询配体相似性图计算任务成功响应。

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  • 配置知识融合

    知识融合需要初步筛选与融合标识符相似的实体数据。 判断属性相似 初步筛选与融合标识符相似的数据后,需要配置相似属性和相似函数,并判断数据之间的属性相似。 融合知识 对属性相似均达到阈值条件的数据进行融合。 综上所述,在创建图谱的过程中,需要配置知识融合的融合标识符、待融合的实体、相似函数和相似

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  • 分析ModelArts数据集中的数据特征

    景是夜晚,图片整体应该偏暗。 图片饱和 Saturation 图片的色彩饱和,值越大表示图片整体色彩越容易分辨。 一般呈正态分布,一般用于比较训练集和真实场景数据集的差异。 清晰 Clarity 图片清晰程度,使用拉普拉斯算子计算所得,值越大代表边缘越清晰,图片整体越清晰。

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  • 修订记录

    新增机器翻译内容: 使用前必读 API概览 机器翻译服务接口说明 错误码 2019-06-28 刷新错误码。 2019-03-22 增加接口: 文本相似(基础版) 句向量 老接口修改为废弃接口。 句向量(废弃) 2019-01-30 第一次正式发布。

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  • 对接OCR实现图片上文字识别功能

    cal Character Recognition)对接,可实现图片或扫描件中文字识别功能。 场景描述 识别某用户上传到华为OBS上的身份证图片的全部信息。 前提条件 已申请身份证识别服务,具体操作请参见开通文字识别服务。 已获取AK(Access Key ID)、SK(Secret

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