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    keras 深度学习demo 更多内容
  • 怎样获取DLI作业样例(Demo)

    能。 dli-spark-demo:开发Spark作业时的样例代码参考。具体如下: “dli-spark-demo-obs”读取和写入OBS数据。 “dli-spark-demo-redis”读取和写入Redis数据。 dli-pyspark-demo:使用Python语言开发S

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  • Node.js Demo使用说明

    Node.js Demo使用说明 本文以Node.js语言为例,介绍应用通过MQ TTS 协议接入平台,接收服务端订阅消息的示例。 前提条件 熟悉Node.js语言开发环境配置,熟悉Node.js语言基本语法。 开发环境 本示例所使用的开发环境为Node.js v13.14.0版本。请前往Node

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  • Node.js Demo使用说明

    详情中命令下发或使用应用侧Demo对该设备ID进行命令下发。下发成功后,在Demo中接收到平台下发给设备的命令。 例如下发参数名为smokeDetector: SILENCE,参数值为50的命令。 图4 命令下发-SILENCE 命令下发成功后,Demo收到的消息是50,命令运行主界面显示如下:

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  • demo.sh方式启动(历史版本)

    ipts_llamafactory/demo.yaml。修改详细步骤如下所示。 选择训练阶段类型。 指令监督微调,复制tune_yaml样例模板内容覆盖demo.yaml文件内容。 DPO偏好训练,复制dpo_yaml样例模板内容覆盖demo.yaml文件内容。 PPO强化训练,

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    采取lora策略方法的目标模块,默认为all dataset 指令监督微调/ppo:alpaca_en_demo rm/dpo:dpo_en_demo 多模态数据集(图像):mllm_demo,identity 【可选】注册在dataset_info.json文件数据集名称。如选用定义数

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  • 横向联邦学习场景

    横向联邦学习场景 TICS 从UCI网站上获取了乳腺癌数据集Breast,进行横向联邦学习实验场景的功能介绍。 乳腺癌数据集:基于医学图像中提取的若干特征,判断癌症是良性还是恶性,数据来源于公开数据Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)。 场景描述

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 ModelArts自动学习与ModelArts PRO的区别是什么? 在ModelArts中图像分类和物体检测具体是什么? 在ModelArts自动学习中模型训练图片异常怎么办? 在ModelArts自动学习中,如何进行增量训练? 创建自动学习项目时,如何快速创建OBS桶及文件夹?

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  • Standard自动学习

    提供“自动学习白盒化”能力,开放模型参数、自动生成模型,实现模板化开发,提高开发效率 采用自动深度学习技术,通过迁移学习(只通过少量数据生成高质量的模型),多维度下的模型架构自动设计(神经网络搜索和自适应模型调优),和更快、更准的训练参数自动调优自动训练 采用自动机器学习技术,基于

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  • 学习各地管局政策

    学习各地管局政策 各地区管局备案政策不定期更新,本文档内容供您参考,具体规则请以各管局要求为准。 各地区管局备案要求 华北各省管局要求 华东各省管局要求 华南各省管局要求 华中各省管局要求 西北各省管局要求 西南各省管局要求 东北各省管局要求

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  • 创建联邦学习工程

    创建联邦学习工程 创建工程 编辑代码(简易编辑器) 编辑代码(WebIDE) 模型训练 父主题: 模型训练

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 使用ModelArts Standard自动学习实现口罩检测 使用ModelArts Standard自动学习实现垃圾分类

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  • C# Demo使用说明

    C# Demo使用说明 本文以C#语言为例,介绍应用通过MQTTS协议接入平台,接收服务端订阅消息的示例。 前提条件 熟悉.NETFramework开发环境配置,熟悉C#语言基本语法。 开发环境 本示例所使用的开发环境为.NETFramework 4.6.2版本,.Net SDK

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  • 跑通Web SDK Demo

    出错误。 使用Demo入会 浏览器Demo展示如下图: 图5 Web Demo启动后界面 使用华为云会议创建一个会议/网络研讨会后, 可以使用会议ID和密码,匿名入会; 也可以通过“执行App ID鉴权”,一键获取token,然后实名入会。 图6 Web Demo会中界面 父主题:

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    采取lora策略方法的目标模块,默认为all dataset 指令监督微调/ppo:alpaca_en_demo rm/dpo:dpo_en_demo 多模态数据集(图像):mllm_demo,identity 【可选】注册在dataset_info.json文件数据集名称。如选用定义数

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    采取lora策略方法的目标模块,默认为all dataset 指令监督微调/ppo:alpaca_en_demo rm/dpo:dpo_en_demo 多模态数据集(图像):mllm_demo,identity 【可选】注册在dataset_info.json文件数据集名称。如选用定义数

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  • 开发算法模型

    affe算子边界请见附录Caffe算子边界和Tensorflow算子边界。 “.om”模型当前暂不能完全兼容TensorFlow内置的Keras API。 “.om”模型当前不支持Caffe2。 采用ModelArts开发 ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台,您可

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  • 算法备案公示

    网信算备520111252474601240045号 算法基本原理 分身数字人驱动算法是指通过深度学习生成数字人驱动模型,模型生成后,输入音频来合成数字人视频的一种技术。 其基本情况包括: 输入数据:真人视频、音频。 算法原理:通过深度学习算法来学习真人视频,生成驱动该真人形象的数字人模型。通过该模型输入音频,合成数字人视频。

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    使用混合精度格式,减少内存使用和计算需求。二者选其一 learning_rate 2.0e-5 指定学习率 disable_gradient_checkpointing true 关闭重计算,用于禁用梯度检查点,默认开启梯度检查点;在深度学习模型训练中用于保存模型的状态,以便在需要时恢复。这种技术可以帮助减少内

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    采取lora策略方法的目标模块,默认为all dataset 指令微调/ppo:alpaca_en_demo rm/dpo:dpo_en_demo 多模态数据集(图像):mllm_demo,identity 【可选】 注册在dataset_info.json文件数据集名称。如选用自定义数据则需配置dataset_info

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  • 华为企业人工智能高级开发者培训

    培训内容 培训内容 说明 神经网络基础 介绍深度学习预备知识,人工神经网络,深度前馈网络,反向传播和神经网络架构设计 图像处理理论和应用 介绍计算机视觉概览,数字图像处理基础,图像预处理技术,图像处理基本任务,特征提取和传统图像处理算法,深度学习和卷积神经网络相关知识 语音处理理论和应用

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  • yaml配置文件参数配置说明

    dataset identity,alpaca_en_demo 指定用于训练的数据集,数据集都放置在此处为identity,alpaca_en_demo表示使用了两个数据集,一个是 identity,一个是alpaca_en_demo。如选用定义数据请参考准备数据(可选) template

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