选择算法和冒泡算法的区别 更多内容
  • 管理脱敏算法

    A34329AE133C48C 截断 舍弃属性值后几位信息来保证数据模糊性。 结构化、非结构化数据匿名化均适用。 针对标识符、准标识符匿名化。 截断后4位 18012345678 1801234 掩码 将属性值部分字符替换为固定特殊字符。(例如*) 结构化、非结构化数据匿名化均适用针对标识符、准标识符的匿名化。

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  • KMS支持的密钥算法类型

    KMS支持密钥算法类型 表1 KMS支持密钥算法类型 密钥类型 算法类型 密钥规格 说明 用途 对称密钥 AES AES_256 AES对称密钥 小量数据加解密或用于加解密数据密钥。 对称密钥 SM4 SM4 国密SM4对称密钥 小量数据加解密或用于加解密数据密钥。 摘要密钥

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  • 如何查看算法日志

    如何查看算法日志 登录IEF管理控制台。 选择左侧导航栏“边缘资源 > 边缘节点”,进入边缘节点列表页面。 单击某个边缘节点名称,进入边缘节点详情页面。 在“配置”页签下找到“日志配置”,单击“编辑”,在“系统日志”“应用日志”下开启云端日志开关,并单击“保存”。 输出日志可

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  • 停止算法部署

    停止算法部署 功能介绍 停止算法部署 URI PUT /v2/{project_id}/algorithm/{alg_id}/deploy/stop 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String 用户项目ID,获取方法参见获取项目ID名称

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  • 部署算法服务

    参数名称 参数说明 选择路数 本次部署预计需要支持最大路数。后台会自动申请、创建足够多算法资源支撑作业运行。 资源池规格 选择本次部署所使用资源池。 服务启动参数 本次部署传入参数信息,不同算法服务启动参数不同,参数功能请咨询算法开发者。 当部署状态为“运行中”、“部署中”时,可单击“停止部署”进行停止部署。

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  • 算法文件说明

    启动文件(必选) 算法启动文件,直接填写相对路径,如 “main.py” 或“tools/main.py”。 需要编译依赖(可选) 如果使用了第三方需要编译算法库,将编译脚本或编译产物或依赖库添加到算法文件根目录下。推荐将通用依赖编译安装操作放在算法绑定用户 自定义镜像 算法训练运行态

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  • 执行算法(1.0.0)

    项目ID。获取方法请参见获取项目ID。 graph_name 是 String 图名称。 请求示例 执行指定算法算法名字为pagerank,算法权重系数为0.85,收敛精度为0.00001,最大迭代次数为1000,考虑边方向。 POST http://{SERVER_URL}/ges/v1.0/{pr

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  • personalrank算法(1.0.0)

    为4。 directed 否 Boolean 是否考虑边方向,取值为true或false,默认值为true。 关于迭代次数(iterations)收敛精度(convergence)参数如何调节,请参考迭代次数收敛精度关系。 表2 response_data参数说明 参数 类型

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  • 执行DSL算法

    执行DSL算法 功能介绍 提供灵活,可控DSL帮助用户低成本设计并运行算法。DSL算法详细介绍请参考DSL语法介绍。 URI URI 格式 POST /ges/v1.0/{project_id}/graphs/{graph_name}/action?action_id=algorithm-query

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  • 算法API参数参考

    topicrank算法(topicrank) louvain算法(louvain) Bigclam算法(bigclam) Cesna算法(cesna) infomap算法(infomap) 标签传播算法(label_propagation) 子图匹配算法(subgraph matching)

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  • 开发算法模型

    开发算法模型 前提条件 目前,HiLens KitAI芯片支持运行“.om”模型,“.om”模型可以通过TensorFlow或Caffe模型转换而来,但“.om”模型并不支持TensorFlowCaffe全部算子,所以在开发模型时候开发者需要用“.om”模型支持算子,才

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  • 聚合算法优化

    聚合算法优化 操作场景 在Spark SQL中支持基于行哈希聚合算法,即使用快速聚合hashmap作为缓存,以提高聚合性能。hashmap替代了之前ColumnarBatch支持,从而避免拥有聚合表宽模式(大量key字段或value字段)时产生性能问题。 操作步骤 要启动

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  • 上传算法至SFS

    termcolor==1.1.0 yacs==0.1.8 准备run.sh文件中所需要obs文件路径。 准备imagenet数据集分享链接 勾选要分享imagenet21k_whole数据集文件夹,单击分享按钮,选择分享链接有效期,自定义提取码,例如123456,单击“复制链接”,记录该链接。

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  • 如何查看算法日志

    登录IEF管理控制台。 选择左侧导航栏“边缘资源 > 边缘节点”,进入边缘节点列表页面。 单击某个边缘节点名称,进入边缘节点详情页面。 在“配置”页签下找到“日志配置”,在“系统日志”“应用日志”下开启云端日志开关,并单击“保存”。 输出日志可以在AOM中查看,具体操作请参见在AOM查看日志。

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  • 发布算法工程服务

    发布算法工程服务 如果当前算法工程操作流处理效果比较好,可以得到比较优质训练数据,可以将当前算法工程发布成服务。支持复用此服务对其他数据进行相同特征操作。 在JupyterLab环境编辑界面,单击界面右上角图标。 在弹出“Publish”框内,设置服务名称“Service

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  • 准备SDC算法

    数据进行探索分析,发现因果关系、内部联系业务规律,从而得到一个或多个机器学习模型。 一站式开发平台使用指南 算法打包 将开发代码训练后模型打包成算法包(RPM格式),以便发布到商城进行交易。 算法调试 将算法包安装到华为SDC上进行调试,验证算法功能,从而确保发布到商城的算法的可用性。

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  • k跳算法(k

    k跳算法(k_hop) 功能介绍 根据输入参数,执行k跳算法。 k跳算法从起点出发,通过宽度优先搜索(BFS),找出k层与之关联所有节点。找到子图称为起点“ego-net”。k跳算法会返回ego-net中节点及其个数。 URI POST /ges/v1.0/{project

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  • pagerank算法

    pagerank算法 功能介绍 根据输入参数,执行PageRank算法。 PageRank算法又称网页排名算法,是一种由搜索引擎根据网页(节点)之间相互超链接进行计算技术,用来体现网页(节点)相关性重要性。 如果一个网页被很多其他网页链接到,说明这个网页比较重要,也就是其PageRank值会相对较高。

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  • 标签传播算法(label

    标签传播算法(label_propagation) 功能介绍 根据输入参数,执行label_propagation算法。 标签传播算法(Label Propagation)是一种基于图半监督学习方法,其基本思路是用已标记节点标签信息去预测未标记节点标签信息。利用样本间关系建

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  • HyG算法结果转存

    执行失败时,用于显示错误码。 jobId String 执行该异步任务jobId。请求失败时,字段为空。 说明: 可以利用返回jobId查看任务执行状态、获取算法返回结果,详情参考查询Job状态(1.0.0)。 请求示例 执行算法结果转存,返回jobId。 POST /ges/v1.0/

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  • k跳算法(k

    List k跳内节点id,格式: [vertexId,...], 其中,vertexId:string类型 source String 起点id。 k Integer 跳数。 k_hop_neighbors Integer k跳内节点个数(不包含起点)。 父主题: 算法API参数参考

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