电脑跑不动深度学习的训练集怎么办 更多内容
  • 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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  • 创建横向训练型作业

    在弹出界面,继续配置联邦训练作业参数,参数配置参考表1。 图3 配置参数 “数据配置文件”“可选数据列表”: LOCAL运行环境,展示是通过本地连接器发布本地数据。 “训练型作业”同一个计算节点只能选一个数据,但是一个作业必须要选两个及两个以上数据才能做训练。 表1

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  • 编辑代码(简易编辑器)

    1 简易编辑器菜单栏。 模型训练名称:创建模型训练工程时工程名称。 调试环境:创建调试环境时选择调试环境。 模型训练模板:使用模板创建项目时显示使用模板名称。 2 任务执行区。 :重新配置当前训练工程调试环境。 :以页签形式分别显示训练任务系统日志、运行日志、运行图和T

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  • 创建物体检测项目

    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统一OBS路径。

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  • 创建文本分类项目

    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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  • 技能开发

    华为HiLens支持模型必须是ModelArts训练模型吗? 在华为HiLens上已开发技能是否能部署到使用P4显卡边缘 服务器 上? 开发可训练技能时,模型训练报错“数据发布失败”怎么办? 如何使用多线程进行技能推理? 创建技能接口报错403怎么办

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  • 创建图像分类项目

    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统一OBS路径。

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  • 数据集版本发布失败

    试。 多标签样本(即一张图片包含多个标签),至少需要有2张。如果启动训练时,设置了数据切分功能,如果多标签数据少于2张,会导致数据切分失败。建议检查您标注信息,保证标注多标签图片,超过2张。 数据切分后,训练和验证包含标签类别不一样。出现这种情况原因:多标签

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  • 时序数据标注介绍

    目前为止,时序数据标注仅支持对OBS桶中csv数据文件进行标注。时序数据标注仅提供数据打标签功能,不做OBS桶资源管理以及OBS桶中数据管理。对于OBS桶和数据管理,由其他工具完成。 时序数据标注是为数据工程师、数据科学家等提供辅助标注工具。提供界面化数据查看、单点数据

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据特征数据不够理想,而此数据数据类别和一份理想数据集部分重合或者相差不大时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据和目标数据导入系统,详细操作请参见数据。 创建迁移数据

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  • 学习项目

    通过查看学员培训进度,监控学员学习状态 操作路径:培训-学习-学习项目-数据 图23 数据监控1 图24 数据监控2 任务监控统计是以任务形式分派学员学习数据 自学记录统计是学员在知识库进行自学学习数据 统计数据统计是具体培训资源(实操作业、考试等)学员学习数据 父主题: 培训管理

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  • 学习目标

    学习目标 掌握座席侧前端页面开发设计。 父主题: 开发指南

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  • 训练模型

    “学习率”用来控制模型学习速度,范围为(0,1]。 “训练轮次”指模型训练中遍历数据次数。 “语种”指文本数据语言种类。 确认信息后,单击“开始训练”。 模型训练一般需要运行一段时间,等模型训练完成后,“模型训练”页面下方显示训练详情。 查看训练详情 模型训练完成后,可在“模型训练”页面

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  • 训练模型

    ”。 图2 训练详情 模型如何提升效果 检查是否存在训练数据过少情况,建议每个标签样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当的学习率和训练轮次。

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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个标签样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。

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  • 概要

    Online中使用TensorFlow和Jupyter Notebook完成神经网络模型训练,并利用该模型完成简单图像分类。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 执行纵向联邦模型训练作业

    String “代理id1.数据名1.租户别名1,代理id2.数据名2.租户别名2”格式字符串 features 否 Array of DatasetFeatureEntity objects 所选数据特征 label_dataset 否 String 标签数据,最大长度100 label

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  • 模型评估

    模型评估 训练评估指标是用训练数据集中随机采样记录计算,完成训练后企业A也可以使用其他数据对同一个模型进行多次评估。单击“发起评估”选择训练参与方不同数据即可发起模型评估。 至此使用可信联邦学习进行联邦建模过程已经完成,企业A已经训练出了一个符合自己要求算法模

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  • 数据集版本不合格

    数据版本不合格 出现此问题时,表示数据版本发布成功,但是不满足自动学习训练作业要求,因此出现数据版本不合格错误提示。 标注信息不满足训练要求 针对不同类型自动学习项目,训练作业对数据要求如下。 图像分类:用于训练图片,至少有2种以上分类(即2种以上标签),每种分类的图片数不少于5张。

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  • 获取智能任务的信息

    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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  • 训练任务

    增量训练 增量训练:基于用户导入模型或已完成训练模型版本(可通过${MODEL}获取该模型版本文件路径)和新数据使用选择算法再次进行训练,生成精度更高新模型。同常规训练不同是需要额外选择输入模型和版本。 选择数据。 用户从数据资产中数据和数据缓存中选择数据,最多支持添加5个数据集。

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