基于深度学习的高光谱图像分类 更多内容
  • SAP HANA基于文件的备份

    了将SAP HANA备份文件上传到OBS示例脚本,详细信息请参见《SAP备份上传OBS最佳实践》。 提升备份数据传输到OBS性能 设置SAP HANA备份文件最大文件大小,将备份文件拆分成小文件,有利于提高备份文件上传OBS性能,但也会增加业务网络负载。 我们以一个7

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  • 基于CAS的应用认证集成

    基于CAS应用认证集成 验证票据 父主题: API

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  • 基于Cookie字段的配置

    登录管理控制台。 单击页面左上方,选择“CDN与智能边缘 > CDN与安全防护”。 在左侧导航栏选择“安全防护 > 域名 接入”,进入“安全防护”“域名接入”页面。 在目标域名所在行“防护策略”栏中,单击“已开启N项防护”,进入“防护策略”页面,确认“CC攻击防护”“状态”为“开启”,

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  • 基于MindSpore Lite的模型转换

    转换关键参数准备 对应模型转换成MindIR格式,通过后端绑定编译形式来运行以达到更好性能(类似静态图运行模式),所以需要提前准备以下几个重点参数。 输入inputShape,包含batch信息。 MSLite涉及到编译优化过程,不支持完全动态权重模式,需要在转换时确定对应inp

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  • 产品优势

    户体验。这种快速推理能力使盘古大模型适用于广泛应用场景。在需要实时反馈业务中,如在线客服和智能推荐,盘古大模型能够迅速提供准确结果。 迁移能力强 盘古大模型迁移能力是其适应多变业务需求关键。除了在已有领域中表现出色,它还能通过少量新数据快速迁移到新领域或场景。这种

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  • 产品概述

    感,脱敏)设定、元数据发布等,为数据源计算节点提供全生命周期可靠性监控、运维管理。 可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向和纵向联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)多方样本对齐和训练模型保护。 数据使用监管 为数据参与方提供可视化数据使用流图

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  • 产品优势

    支持在分布式、信任边界缺失多个参与方之间建立互信空间; 实现跨组织、跨行业多方数据融合分析和多方联合学习建模。 灵活多态 支持对接主流数据源(如 MRS DLI 、 RDS、 Oracle等)联合数据分析; 支持对接多种深度学习框架( TICS ,TensorFlow)联邦计算;

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  • 提交排序任务API

    1]之间,是机器学习领域里常用二分类算法。LR算法参数请参见逻辑斯蒂回归。 因子分解机算法是一种基于矩阵分解机器学习算法,能够自动进行二阶特征组合、学习特征之间关系,无需人工经验干预,同时能够解决组合特征稀疏问题。FM算法参数请参见因子分解机。 域感知因子分解机是因子分解机改进版

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    欠拟合解决方法有哪些? 模型复杂化。 对同一个算法复杂化。例如回归模型添加更多次项,增加决策树深度,增加神经网络隐藏层数和隐藏单元数等。 弃用原来算法,使用一个更加复杂算法或模型。例如用神经网络来替代线性回归,用随机森林来代替决策树。 增加更多特征,使输入数据具有更强的表达能力。

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  • 5G消息 Message over 5G

    您在使用 5G消息服务 时,可能遇到问题,这里都会为您解答 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 我们为您提供7*24小时保驾护航服务,您可通过工单、热线电话等方式求助。 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!

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  • SAP应用基于文件的备份

    SAP应用基于文件备份 此方案适用于以下几种场景备份: 云硬盘快照无法满足要求场景 挂载了弹性文件服务目录备份 少量文件变化时,单独对变化文件备份 基于文件备份,您可以通过使用tar,、cpio、 rsync、scp等命令,对目录或文件进行压缩、拷贝、传输。 关于如何

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  • 概述

    Interface,应用程序编程接口)方式提供给用户,用户通过实时访问和调用API获取推理结果,帮助用户自动采集关键数据,打造智能化业务系统,提升业务效率。 您可以使用本文档提供天筹求解器服务API描述、语法、参数说明及样例等内容,进行相关操作,例如天筹求解器服务包含二维切割等具体接口使用说明。支持的全部操作请参见2

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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个类别的图片量不少于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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  • 自动学习项目中,如何进行增量训练?

    为提升训练效果,建议在增量训练时,选择质量较高数据,提升数据标注质量。 增量训练操作步骤 登录ModelArts管理控制台,单击左侧导航栏自动学习。 在自动学习项目管理页面,单击对应项目名称,进入此项目的自动学习详情页。 在数据标注页面,单击未标注页签,在此页面中,您可以单击添加图片,或者增删标签。

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  • 问答模型训练(可选)

    确定发布 调整阈值 训练好模型可以通过调整阈值,影响机器人直接回答准确率。阈值越高,机器人越严谨,对用户问泛化能力越弱,识别准确率越高;阈值越低,机器人越开放,对用户问泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本模型,可以根据当前模型调节直接返回答案阈值。 在“模型管理”

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  • 创建和训练模型

    fit(train_images, train_labels, epochs=10) 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 基本概念

    在旧版体验式开发模式下,模型训练服务支持特征操作有重命名、归一化、数值化、标准化、特征离散化、One-hot编码、数据变换、删除列、选择特征、卡方检验、信息熵、新增特征、PCA。对应JupyterLab交互式开发模式,是界面右上角图标中“数据处理”菜单下面的数据处理算子。 模型包 将模型训练生成模型进行

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  • 什么是图像识别

    图像中包含影视明星、网红人物等。 主体识别 利用后台算法来检测图像中主体内容,识别主体内容坐标信息。 图2 主体识别示例图 翻拍识别 利用深度神经网络算法判断条形码图片为原始拍摄,还是经过二次翻拍、打印翻拍等手法二次处理图片。利用翻拍识别可以检测出经过二次处理不合规范图片,使得统计数据更准确、有效。

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  • 附录

    CCE:CCE是一种托管Kubernetes产品/服务,可进一步简化基于容器应用程序部署和管理,您可以在CCE中方便创建Kubernetes集群、部署您容器化应用,以及方便管理和维护。 volcano插件:Volcano是一个基于Kubernetes批处理平台,提供了机器学习、深度学

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  • 附录:指令微调训练常见问题

    out of memory 解决方法: 将yaml文件中per_device_train_batch_size调小,重新训练如未解决则执行下一步。 替换深度学习训练加速工具或增加zero等级,可参考各个模型深度学习训练加速框架选择,如原使用Accelerator可替换为Deep

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  • 如何获得微认证的学习材料?

    如何获得微认证学习材料? 华为云开发者学堂提供在线视频课程,对应课程实验手册可以在微认证详情页面上获取。 父主题: 微认证课程学习常见问题

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