图像识别 Image 

 

图像识别(Image Recognition),基于深度学习技术,可准确识别图像中的视觉内容,提供多种物体、场景和概念标签,具备目标检测和属性识别等能力,帮助客户准确识别和理解图像内容

 
 

    图像识别的训练 更多内容
  • 训练模组

    400 错误请求:请检查请求路径及参数。 响应状态码: 401 未授权:1. 请确认是否购买了相关服务。 2. 请联系客服人员检查您账号的当前状态。 响应状态码: 404 请求内容未找到:请检查请求路径。 响应状态码: 500 业务失败:请依次确认您请求中各参数取值。 错误码

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  • 预训练

    训练训练数据处理 预训练任务 断点续训练 查看日志和性能 父主题: Qwen系列模型基于DevServer适配PyTorch NPU训练指导(6.3.904)

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  • 预训练

    存储位置:输入用户在Notebook中创建“子目录挂载” 图3 选择SFS Turbo 作业日志选择OBS中路径,训练作业日志信息则保存该路径下。 最后,提交训练作业,训练完成后,请参考查看日志和性能章节查看SFT微调日志和性能。了解更多ModelArts训练功能,可查看模型开发简介。 父主题:

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  • 模型训练

    模型训练 自动学习训练作业创建失败 自动学习训练作业失败 父主题: 自动学习

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  • 训练作业的启动文件如何获取训练作业中的参数?

    训练作业启动文件如何获取训练作业中参数? 训练作业参数有两种来源,包括后台自动生成参数和用户手动输入参数。具体获取方式如下: 创建训练作业时,“输入”支持配置训练输入参数名称(一般设置为“data_url”),以及输入数据存储位置,“输出”支持配置训练输出参数名称(

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  • 数据处理简介

    数据管理模块在重构升级中,对未使用过数据管理用户不可见。如果要使用数据管理相关功能,建议提交工单开通权限。 ModelArts平台提供数据处理功能,基本目的是从大量、杂乱无章、难以理解数据中抽取或者生成对某些特定的人们来说是有价值、有意义数据。当数据采集和接入之后,数据一般是不能直接满足训练要求。为了保

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  • 断点续训练和增量训练

    断点续训练和增量训练 什么是断点续训练和增量训练 断点续训练是指因为某些原因(例如容错重启、资源抢占、作业卡死等)导致训练作业还未完成就被中断,下一次训练可以在上一次训练基础上继续进行。这种方式对于需要长时间训练模型而言比较友好。 增量训练是指增加新训练数据到当前训练流程中,扩展当前模型的知识和能力。

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  • 如何访问训练作业的后台?

    如何访问训练作业后台? ModelArts不支持访问训练作业后台。 父主题: 查看作业详情

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  • 模型训练简介

    创建训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务用户。 开发环境 模型训练运行环境信息。WEB版训练模型开发环境为“简易编辑器”,在线IDE版训练模型开发环境为实际创建WEB IDE环境。模型训练工程创建后,可通过“开发环境”下拉框切换环境。 进入训练工程编辑页面,编辑训练代码。 复制已有的训练工程,生成新的训练工程。

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  • 评估训练结果

    由于最终JSON体中需要填写是图片文件真实路径,也就是OBS对应路径,所以在复制到本地做完分析和评估操作后,需要将原来本地数据集路径映射到OBS路径,然后将新list送入analysis接口。 如果使用是OBS路径作为输入data_url,则只需要替换本地路径字符串即可。 1

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  • 训练容错检查

    如果作业重启次数没有达到设定次数,则会自动做重新下发作业。您可以通过搜索“error,exiting”关键字查找作业重启失败结束日志。 使用reload ckpt恢复中断训练 在容错机制下,如果因为硬件问题导致训练作业重启,用户可以在代码中读取预训练模型,恢复至重启前训练状态。用户需要在代码里加上reload

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  • 训练管理(旧版)

    训练管理(旧版) 训练作业 训练作业版本 训练作业参数配置 可视化作业 资源和引擎规格接口 作业状态参考

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  • 镜像制作(训练)

    镜像制作(训练) Octopus平台依赖算子镜像内/bin/bash、stdbuf、tee软件,请确保基础镜像内包含上述软件且能通过PATH找到。 一般情况下,训练与评测定义为同一个引擎,主要包括算法或评测脚本运行所需要基本依赖环境。用户可使用命令行模式或Dockerfile

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  • 训练服务简介

    多维度衡量模型质量。让自动驾驶研发更便捷。训练服务开发流程如下: 图1 训练服务开发流程 训练服务操作引导如下: 算法管理:负责管理用户上传符合平台规范算法。 训练任务:用户选择训练算法和训练数据集创建训练任务进行训练。 模型评测:负责管理评测脚本、评测任务和评测对比任务。

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  • 训练前卡死

    NCCL_IB_TC=128:数据包走交换机队列4通道,这是RoCE协议标准。 NCCL_IB_TIMEOUT=22:把超时时间设置长一点,正常情况下网络不稳定会有5秒钟左右间断,超过5秒就返回timeout了,改成22预计有二十秒左右,算法为4.096 µs * 2 ^ timeout。 父主题: 训练作业卡死

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  • 训练中途卡死

    OBS路径。 问题现象4 使用pytorch中dataloader读数据时,作业卡在读数据过程中,日志停在训练过程中并不再更新日志。 解决方案4 用dataloader读数据时,适当减小Numwork,如下图所示: 父主题: 训练作业卡死

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  • ModelArts训练好后的模型如何获取?

    ModelArts训练好后模型如何获取? 使用自动学习产生模型只能在ModelArts上部署上线,无法下载至本地使用。 使用自定义算法或者订阅算法训练生成模型,会存储至用户指定OBS路径中,供用户下载。 父主题: 功能咨询

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  • 获取训练作业支持的公共规格

    FlavorResponse objects 训练作业资源规格列表。 表4 FlavorResponse 参数 参数类型 描述 flavor_id String 资源规格ID。 flavor_name String 资源规格名称。 max_num Integer 资源规格最大节点数。 flavor_type

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  • 训练的数据集预处理说明

    zer存放路径,与HF权重存放在一个文件夹下。 --seq-length:要处理最大seq length。 --workers:设置数据处理使用执行卡数量 / 启动工作进程数。 --log-interval:是一个用于设置日志输出间隔参数,表示输出日志频率。在训练大规模

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  • 查询训练作业的运行指标

    String 训练作业id,可通过创建训练作业生成训练作业对象查询,如"job_instance.job_id",或从查询训练作业列表响应中获得。 表2 get_job_log请求参数说明 参数 是否必选 参数类型 描述 task_id 否 String 要查看哪个工作节点日志,

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  • 查询训练规格

    查询训练规格 功能介绍 查询当前推荐系统所提供离线计算规格,实时计算规格和排序模型训练规格。在创建数据源和场景时,需要提供此信息。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口。 URI GET /v2.0/{project_id}/resource-specs 表1 路径参数

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