华为云D-Plan AI解决方案

华为云D-Plan AI解决方案

参考架构
公有云/HCSO/HCS

    模型训练 更多内容
  • 如何在模型训练时,设置日志级别?

    如何在模型训练时,设置日志级别? 在TensorFlow的log日志等级如下: - 0:显示所有日志(默认等级) - 1:显示info、warning和error日志 - 2:显示warning和error信息 - 3:显示error日志信息 以设置日志级别为“3”为例,操作方法如下:

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  • 创建和训练模型

    创建和训练模型 命令如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 # create model model = keras.Sequential([ keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),

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  • 模型文件说明(训练)

    模型文件说明(训练) Octopus模型管理模块,支持用户上传模型,并将其用于模型评测、模型编译任务。如果需要将模型用于内置评测模板评测,除模型文件外,需另外包含推理启动文件: customer_inference.py 仅当需要使用内置评测指标计算时需要添加推理启动文件,文件名

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  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练图片异常? 使用自动学习的图像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果为图片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练中图片异常情况说明(图像分类和物体检测) 序号 图片异常显示字段 图片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • 从训练中选择元模型

    训练中选择元模型 在ModelArts中创建训练作业,并完成模型训练,在得到满意的模型后,可以将训练后得到的模型导入至模型管理,方便统一管理,同时支持将模型快速部署上线为服务。 约束与限制 针对使用订阅算法的训练作业,无需推理代码和配置文件,其生成的模型可直接导入ModelArts。

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  • 模型训练的常见报错提示及处理方法

    处理方法:合法的标注数据数量太少,模型无法训练,请标注更多数据。 错误信息:Train model error, check the parameters please! 处理方法:多种可能原因导致此错误,可能的原因如下: 1. 参数设置失衡导致模型训练失败,请减小max_len或者减小batch_size。

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  • 开发可训练技能时,模型训练报错“数据集发布失败”怎么办?

    开发可训练技能时,模型训练报错“数据集发布失败”怎么办? 问题描述 在开发可训练技能过程中,训练模型时报错“数据集发布失败”。 问题原因 检查训练模型的数据集,数据集中每个标签要有大于5个样本。如果存在一个标签的样本数少于5个,会导致模型训练失败。 父主题: 技能开发

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  • 如何在模型训练时,查看镜像中Python库的版本?

    如何在模型训练时,查看镜像中Python库的版本? 模型训练时,在训练的代码中增加如下所示的代码行,执行训练即可查看: print(os.system("pip list")) 如果是JupyterLab环境,则在cell中执行如下命令: !pip list 如果是WebIDE环

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  • 查询训练作业下的成功模型

    查询训练作业下的成功模型 功能介绍 查询训练作业下的成功模型 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v1/{project_id}/leagues/{league_id}/fl-job-instances 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id

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  • 训练模型时引用依赖包,如何创建训练作业?

    训练模型时引用依赖包,如何创建训练作业? ModelArts支持训练模型过程中安装第三方依赖包。在训练代码目录下放置“pip-requirements.txt”文件后,在训练启动文件被执行前系统会执行如下命令,以安装用户指定的Python Packages。 pip install

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  • 创建工程

    创建工程 创建训练工程是从创建模型训练工程、编辑模型训练代码到调试模型训练代码的端到端的代码开发过程。 创建模型训练工程:创建模型训练代码编辑和调试的环境。 编辑模型训练代码:在线编辑模型训练代码。 调试模型训练代码:在线调试编辑好的模型训练代码。 创建训练工程步骤如下。 单击“创建”,弹出“创建训练”对话框。

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  • 如何用ModelArts训练基于结构化数据的模型?

    如何用ModelArts训练基于结构化数据的模型? 针对一般用户,ModelArts提供自动学习的预测分析场景来完成结构化数据的模型训练。 针对高阶用户,ModelArts在开发环境提供创建Notebook进行代码开发的功能,在训练作业提供创建大数据量训练任务的功能;用户在开发、训练流程中使用

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  • 创建训练服务

    活动时间 最近一次模型训练执行的时间。 创建训练任务,详细请参考模型训练。 删除训练任务。 模型训练工程描述 训练服务的描述信息,支持单击“”重新编辑。 切换到其他的训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务的模型训练页面中。 模型训练运行环境信息查看和配置。 新建训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务。

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  • 产品架构

    产品架构 模型训练服务的产品架构图,如图1所示。 图1 产品架构 模型训练服务产品架构图说明,如表1所示。 表1 产品架构说明 功能模块 描述 API网关 模型训练服务API接口能力。 前台Console 模型训练服务在线IDE能力。 服务 模型训练服务对外提供的服务。 模型训练服务能力

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  • 自动学习训练后的模型是否可以下载?

    自动学习训练后的模型是否可以下载? 不可以下载。但是您可以在AI应用管理页面查看,或者将此模型部署为在线服务。 父主题: 模型训练

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  • 修订记录

    服务,对应刷新模型管理。 2020-04-16 变更点如下: 模型训练服务首页项目列表“开发环境”列优化,对应刷新模型训练服务首页简介。 Jupyterlab环境功能变更,对应刷新JupyterLab开发平台。 模型训练功能优化,对应刷新模型训练模型管理新增模型包完整性校验,对应新增模型包完整性校验。

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  • 文档导读

    文档导读 本文档包含了使用模型训练服务前的准备工作、如何使用模型训练服务导入数据、特征操作、模型训练模型打包、模型验证以及云端推理框架的操作指导,用户可以根据文档导读查找需要的内容。 表1 文档导读 阶段 章节 了解模型训练服务 训练服务简介 模型训练服务的操作流程简介及访问服务的流程

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  • 文档导读

    文档导读 NAIE模型训练服务提供了产品介绍、快速入门、用户指南、常见问题和产品术语手册,帮助用户快速熟悉和使用NAIE模型训练平台,进行模型训练模型管理。 表1 文档导读 手册 概述 《产品介绍》 本文档详细阐述了NAIE模型训练服务的定位、优势、功能、架构与适用场景等。 《快速入门》

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  • 创建工程

    单击“创建”,弹出“创建训练”对话框。 配置联邦学习工程参数,如表1所示。 表1 参数说明 参数名称 参数说明 请选择模型训练方式 模型训练方式。包含如下选项: 新建模型训练工程 新建联邦学习工程 新建训练服务 新建超参优化服务 请选择:新建联邦学习工程。 模型训练名称 模型训练名称。 只能以字母(A~Z

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  • 异步推理

    硬盘检测模板中已预置数据集,特征处理、模型训练等大部分操作,用户实际使用时大多创建非模板项目,需要完成从数据集、特征工程到模型训练等整个流程的所有操作,如需了解模型训练服务使用的全流程,请参考《快速入门》。 操作步骤如下。 在模型训练服务首页单击页面上方“创建项目”区域内的“硬盘检测”对应的“使用模板创建”。

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  • 创建超参优化服务

    辑。 创建训练任务,详细请参考模型训练。 删除训练任务。 切换到其他的训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务的模型训练页面中。 模型训练运行环境信息查看和配置。 新建训练工程、联邦学习工程、训练服务或超参优化服务。 2(模型训练任务) 根据训练状态快速检索训练任务。 根据任务创建时间、任务名称检索训练任务。

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