电脑跑不动深度学习的训练集怎么办 更多内容
  • 执行训练任务

    执行训练任务 步骤一 上传训练权重文件和数据 如果在准备代码和数据阶段已经上传权重文件、自定义数据,可以忽略此步骤。 未上传训练权重文件,具体参考上传代码和权重文件到工作环境。 使用自定义数据集训练未上传自定义数据。具体参考上传自定义数据到指定目录章节并更新dataset_info

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  • 执行训练任务

    执行训练任务 步骤一 上传训练权重文件和数据 如果在准备代码和数据阶段已经上传权重文件、自定义数据,可以忽略此步骤。 未上传训练权重文件,具体参考上传代码和权重文件到工作环境。 使用自定义数据集训练未上传自定义数据。具体参考上传自定义数据到指定目录章节并更新dataset_info

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  • 修订记录

    更新“发布推理服务”章节。 2020-11-30 优化创建联邦学习工程章节,加入在模型训练服务创建联邦学习工程和联邦学习服务关系描述。 2020-09-30 数据详情界面优化,更新新建数据和导入数据。 模型训练章节,针对AutoML自动机器学习,输出场景化资料。 模型管理界面优化,更新模型管理。

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  • 分页查询智能任务列表

    8:图像饱和度与训练数据特征分布存在较大偏移。 9:图像色彩丰富程度与训练数据特征分布存在较大偏移。 10:图像清晰度与训练数据特征分布存在较大偏移。 11:图像目标框数量与训练数据特征分布存在较大偏移。 12:图像中目标框面积标准差与训练数据特征分布存在较大偏移。

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    write_cache",则在训练过程中覆盖缓存。这通常在数据发生变化,或者需要重新生成缓存时使用 preprocessing_num_workers 16 用于指定预处理数据工作线程数。随着线程数增加,预处理速度也会提高,但也会增加内存使用。 per_device_train_batch_size

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  • 创建预测分析项目

    对项目的简要描述。 “数据” 可在右侧下拉框选择已有数据,或单击“创建数据”前往新建数据。 已有数据:在“数据”右侧下拉框中选择,仅展示同类型数据供选择。 创建数据:前往创建数据页面创建一个新数据。具体操作请参考创建ModelArts数据。 “标签列” 可自行选择您需要预测的列名。

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    write_cache",则在训练过程中覆盖缓存。这通常在数据发生变化,或者需要重新生成缓存时使用 preprocessing_num_workers 16 用于指定预处理数据工作线程数。随着线程数增加,预处理速度也会提高,但也会增加内存使用。 per_device_train_batch_size

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  • 附录:指令微调训练常见问题

    States分布到不同NPU - ZeRO-2 Optimizer States、Gradient分布到不同NPU - ZeRO-3 Optimizer States、Gradient、Model Parameter分布到不同NPU 增加卡数重新训练,未解决找相关人员定位。 问题

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  • 执行微调训练任务

    执行微调训练任务 Step1 上传训练权重文件和数据 如果在准备代码和数据阶段已经上传权重文件、自定义数据,可以忽略此步骤。 未上传训练权重文件,具体参考上传代码和权重文件到工作环境。 使用自定义数据集训练未上传自定义数据。具体参考上传自定义数据到指定目录章节并更新dataset_info

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  • 使用AI原生应用引擎完成模型调优

    数据集中所占比例。 验证比例对于机器学习模型性能评估非常重要。如果验证比例过小,可能导致模型在验证上表现不够稳定,无法准确评估模型性能。如果验证比例过大,可能会导致训练样本量不足,影响模型训练效果。因此,在选择验证比例时,需要根据具体情况进行调整,以保证模型的性能评估和训练效果的准确性。

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  • 创建NLP大模型训练任务

    热身比例是指在模型训练过程中逐渐增加学习过程。在训练初始阶段,模型权重通常是随机初始化,此时模型预测能力较弱。如果直接使用较大学习率进行训练,可能会导致模型在初始阶段更新过快,从而影响模型收敛。 为了解决这个问题,可以在训练初始阶段使用较小学习率,然后逐渐增加学习率,直到

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  • 场景介绍

    DevServer运行,需要购买并开通DevServer资源。 准备代码 准备AscendSpeed训练代码、分词器Tokenizer和推理代码。 准备数据 准备训练数据,可以用本案使用数据,也可以使用自己准备数据。 准备镜像 准备训练模型适用容器镜像。 微调训练 指令监督微调训练

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  • 计费说明

    对业务场景为极特殊复杂场景起因或政府单位进行需求调研分析,简单场景工作量预计不超过30人天 1,200,000.00 每套 算法设计与优化服务 AI算法设计与优化-基础版 对人工智能场景为简单场景企业或政府单位进行算法设计,形成可帮助算法能力较弱技术人员完成后续开发技术方案报告。简单场景工作量预计不超过17人天

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  • 训练型横向联邦作业流程

    选择己方、对方本地数据,此外需将已方数据设为评估数据。横向联邦中,需要确保不同参与方数据集结构完全一致。 图3 配置数据 保存并执行作业。单击下方“保存并执行”按钮,即可发起执行横向联邦学习作业。 单击“历史作业”按钮,查看当前作业执行情况。 单击“计算过程”按钮可以查看作业的具体执行计划。

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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? 使用自动学习图像分类或物体检测算法时,标注完成数据在进行模型训练后,训练结果为图片异常。针对不同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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  • 使用HiLens套件开发可训练技能时,模型训练报错“数据集发布失败”怎么办?

    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。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。

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  • 创建声音分类项目

    对项目的简要描述。 “数据” 可在右侧下拉框选择已有数据,或单击“创建数据”前往新建数据。 已有数据:在“数据”右侧下拉框中选择,仅展示同类型数据供选择。 创建数据:前往创建数据页面创建一个新数据。具体操作请参考创建ModelArts数据。 “输出路径” 选择自动学习数据输出的统一OBS路径。

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    write_cache",则在训练过程中覆盖缓存。这通常在数据发生变化,或者需要重新生成缓存时使用 preprocessing_num_workers 16 用于指定预处理数据工作线程数。随着线程数增加,预处理速度也会提高,但也会增加内存使用。 per_device_train_batch_size

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  • AI开发基本流程介绍

    如,图像分类、物体检测等等。不同项目对数据要求,使用AI开发手段也是不一样。 准备数据 数据准备主要是指收集和预处理数据过程。 按照确定分析目的,有目的性收集、整合相关数据,数据准备是AI开发一个基础。此时最重要是保证获取数据真实可靠性。而事实上,不能一次性将

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  • ModelArts

    发布免费模型 数据分享和下载 AI Gallery资产集市提供了数据分享和下载。订阅者可在AI Gallery搜索并下载满足业务需要数据,存储至当前帐号OBS桶或ModelArts数据列表。分享者可将已处理过数据发布至AI Gallery。 下载数据 AI Gallery发布数据集

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  • 模型训练简介

    交互式开发调试工具,为用户提供一站式IDE模型训练环境。 模型训练提供如下功能: 新建模型训练工程:支持用户在线编辑并调试代码,基于编译成功代码对模型训练工程数据进行训练,输出训练报告。用户可以根据训练报告结果对代码进行调优再训练,直到得到最优训练代码。 新建联邦学习

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