AI开发平台ModelArts 

ModelArts是面向开发者的一站式AI开发平台,为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式Training、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,管理全周期AI工作流。

 
 

    基于深度学习的电能负荷预测 更多内容
  • 服务预测失败

    XXXX类型报错,表示请求在APIG(API网关)出现问题而被拦截。 常见问题请参见服务预测失败,报错APIG.XXXX。 其他被APIG(API网关)拦截场景: Method Not Allowed 请求超时返回Timeout 出现Modelart.XXXX类型报错,表示请求

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  • 关联预测(link

    关联预测(link_prediction)(1.0.0) 表1 parameters参数说明 参数 是否必选 说明 类型 取值范围 默认值 source 是 输入起点ID。 String - - target 是 输入终点ID。 String - - 表2 response_data参数说明

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  • 发起联邦预测

    至此,企业A完成了整个 TICS 联邦建模流程,并将模型应用到了营销业务当中。这个预测作业可以作为后续持续预测依据,企业A可以定期地使用模型预测自己新业务数据。同时企业A也可以根据新积累数据训练出新模型,进一步优化模型预测精确率,再创建新联邦预测作业,产出更精准预测结果供业务使用。 父主题:

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集特征数据不够理想,而此数据集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,将理想数据集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: 将源数据集和目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 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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  • 方案概述

    作物事宜播种范围,动态展示春耕进度; 通过对温度、降水等气象数据汇集,将现阶段与历史数据对比,给出气象对作物生长影响分析,给出建议调控,并对作物长势进行监测。 当前农业生产及管理部门痛点: 农业政府 缺少基于卫星遥感&人工智能能力,无法对园区作物快速精准识别,无法聚焦作物提供农业气象服务和决策分析;

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  • 在线服务预测时,如何提高预测速度?

    在线服务预测时,如何提高预测速度? 部署在线服务时,您可以选择性能更好“计算节点规格”提高预测速度。例如使用GPU资源代替CPU资源。 部署在线服务时,您可以增加“计算节点个数”。 如果节点个数设置为1,表示后台计算模式是单机模式;如果节点个数设置大于1,表示后台计算模式为分布式的。您可以根据实际需求进行选择。

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  • 获取智能任务的信息

    8:图像饱和度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 9:图像色彩丰富程度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 10:图像清晰度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 11:图像目标框数量与训练数据集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集特征分布存在较大偏移。

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  • 可信分布式身份服务 TDIS

    生技术核心 GO语言深入之道 介绍几个Go语言及相关开源框架插件机制 跟唐老师学习云网络 唐老师将自己对网络理解分享给大家 智能客服 您好!我是有问必答知识渊博 智能问答机器人 ,有问题欢迎随时求助哦! 社区求助 华为云社区是华为云用户聚集地。这里有来自容器服务技术牛人,为您解决技术难题。

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  • 场景描述

    场景描述 某企业A在进行新客户营销时成本过高,想要通过引入外部数据方式提高营销效果,降低营销成本。 因此企业A希望与某大数据厂商B展开一项合作,基于双方共有的数据进行联邦建模,使用训练出联邦模型对新数据进行联邦预测,筛选出高价值潜在客户,再针对这些客户进行定向营销,达成提高营销效果、降低营销成本的业务诉求。

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  • 创建预测分析自动学习项目时,对训练数据有什么要求?

    y-mm-dd等)数据。 如果某一列取值只有一种,会被视为无效列。请确保标签列取值至少有两个且无数据缺失。 标签列指的是在训练任务中被指定为训练目标的列,即最终通过该数据集训练得到模型时输出(预测项)。 除标签列外数据集中至少还应包含两个有效特征列(列取值至少有两个且数据缺失比例低于10%)。

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  • 模型训练

    被用户标注为某个分类所有样本中,模型正确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 precision:精确率 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 accuracy:准确率 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体的识别能力。

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  • 模型训练

    召回率 被用户标注为某个分类所有样本中,模型正确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 精确率 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 准确率 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体识别能力。 F1值 F

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  • 应用场景

    注册昵称审核 对网站用户注册信息进行智能审核,过滤包含广告、反动、色情等内容用户昵称。 场景优势如下: 准确率高:基于改进深度学习算法,检测准确率高。 响应速度快:响应速度小于0.1秒。 媒资 内容审核 自动识别媒资中可能存在违禁品等信息,避免已发布文章存在违规风险。 场景优势如下:

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  • 通过配电绑定指标方式配置机柜电能指标

    在“选择管理域”区域,选择需要配置电能指标的机柜。 单击“下一步”,进入“选择电量指标”页面。 说明: 在“总能耗”区域勾选需要删除指标,单击“删除”,在弹出的确认框中,单击“是”,可删除该指标。 完成单个机柜电能配置或将单个机柜电能配置批量应用。 若选择完成单个机柜电能配置,则勾选一条或

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  • 方案概述

    方案概述 应用场景 该解决方案基于 AI开发平台 ModelArts,通过对汽车各种数据进行分析和处理,如车辆历史记录、维修记录、事故记录、市场趋势等,快速评估汽车价值。可以帮助汽车交易、汽车保险和汽车评估报告等多个领域提高效率和准确性。 方案架构 该解决方案基于华为云AI开发平台Mod

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  • ADMET属性预测接口

    X-Auth-Token 是 String 用户Token。 Token认证就是在调用API时候将Token加到请求消息头,从而通过身份认证,获得操作API权限, 获取Token 接口响应消息头中X-Subject-Token值即为Token。 表3 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述

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  • 联邦预测作业

    联邦预测作业 概述 批量预测 实时预测 查看作业计算过程和作业报告

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  • 时间序列预测

    为序列均值加上q个之前值白噪声线性组合。利用线性组合权值也可预测下一个值。 ARMA(p, q):自回归移动平均模型,综合了AR和MA两个模型优势,在ARMA模型中,自回归过程负责量化当前数据与前期数据之间关系,移动平均过程负责解决随机变动项求解问题,因此,该模型比AR/MA更为有效和常用。

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  • 模型训练

    被用户标注为某个分类的所有样本中,模型正确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 precision:精确率 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 accuracy:准确率 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体识别能力。 f1:F1值

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  • 学习空间

    学习空间 我课堂 MOOC课程 我考试

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