中软国际数据治理专业服务解决方案实践

中软国际数据治理专业服务解决方案实践

    基于深度学习的和大数据 更多内容
  • 方案概述

    随着全球科技竞争加剧国际制裁背景下,中国企业对国产自主算力需求迅速增长。昇腾行业大模型适配服务凭借其强大高性能计算能力深度学习算法优化,成为推动国内信创产业发展关键力量。而各地国产化算力中心建设完成后,客户常因技术栈差异面临软硬件兼容性使用困难,缺乏对华为昇腾AI平台深入了

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  • 基于索引查询数据

    基于索引查询数据 基于索引查询 在具有索引用户表中,可以使用SingleColumnValueFilter来查询数据。当查询条件可以命中索引时,查询速度远快于原表查询。 索引命中规则如下: 多个AND条件查询。 当用于查询列至少包含索引第一个列时,使用索引会提高查询性能。 例如,为C1、C2和C3创建组合索引。

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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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  • 模型使用指引

    模型微调是指调整大型语言模型参数以适应特定任务过程,适用于需要个性化定制模型或者在特定任务上追求更高性能表现场景。这是通过在与任务相关微调数据集上训练模型来实现,所需微调量取决于任务复杂性和数据大小。在深度学习中,微调用于改进预训练模型性能。 2 生成模型服务 将已有模型部署为模型服务

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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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  • 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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  • 成长地图

    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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  • 场景介绍

    型来实现对模型输出精确把控,不用进行强化学习,也可以准确判断学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入反馈来预测

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  • 产品优势

    Flink生态接口,是集实时分析、离线分析、交互式分析为一体Serverless大数据计算分析服务。线下应用可无缝平滑迁移上云,减少迁移工作量。采用批流融合高扩展性框架,为TB~EB级数据提供了更实时高效多样性算力,可支撑更丰富数据处理需求。产品内核及架构深度优化,综合性

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  • 方案概述

    定制品类从设计到生产端系统不互通,导致门店端设计、报价、下单工作繁复,工厂端审拆单效率低、出错率高; 核心卖点: AI算法:业内先进AI装修算法,户型识别建模、空间产品布置正确率领先同行10%以上(千次测试成果);可以帮助单一品类企业设计师轻松完成全屋空间搭配; 即时渲染:从3D云或者拟间AI设计出方案,

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  • 场景介绍

    型来实现对模型输出精确把控,不用进行强化学习,也可以准确判断学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入反馈来预测

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  • 功能介绍

    图15 训练指标中间结果可视化 图16 训练过程资源监控 支持多机多卡环境下模型分布式训练,大幅度提升模型训练速度,满足海量样本数据加速训练需求。 图17 支持训练过程多个GPU运行指标监控 支持在线模型评估,在不进行模型发布前提下直接查看模型解译效果,支持上传文件、WMTS和WMS图层进行模型评估。

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  • 场景介绍

    型来实现对模型输出精确把控,不用进行强化学习,也可以准确判断学习到使用者偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型性能。 RM奖励模型(Reward Model):是强化学习过程中一个关键组成部分。它主要任务是根据给定输入反馈来预测

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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J

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  • 学习项目

    添加内容单击即可添加所需要资源类型,向下滑动时当前区域会吸顶显示,方便内容添加与维护; 阶段内容已添加内容展示资源所属类型,鼠标移动至名称后可单击预览素材内容(暂不支持scorm,HTML压缩包预览); 解锁时间可以设置资源解锁时间,学员必须到解锁时间后才能学习该资源,线下课考勤无解锁时间的设置。

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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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  • 什么是OptVerse

    什么是OptVerse 天筹求解器服务(OptVerse)是一种基于华为云基础架构和平台智能决策服务,以自研AI求解器为核心引擎,结合机器学习深度学习技术,为企业提供生产计划与排程、切割优化、路径优化、库存优化等一系列有竞争力行业解决方案。 使用要求 OptVerse以开放API(Application

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  • 产品概述

    数据参与方使用数据源计算节点模块实现自主可控数据源注册、隐私策略(敏感,非敏感,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)多方样本对齐训练模型保护。 数据使用监管

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  • 基于条件的分流

    基于条件分流 ASM服务可以基于不同条件将流量路由到不同版本。 控制台更新基于条件分流 登录U CS 控制台,在左侧导航栏中单击“服务网格”。 单击服务网格名称,进入详情页。 在左侧导航栏,单击“服务中心”下“网格服务”,进入服务列表。 单击服务名,进入服务详情页。 选择“

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  • 基于权重的分流

    基于权重分流 ASM能够提供基于权重流量控制,根据设定权重值将流量分发给指定版本。 控制台更新基于权重分流 登录UCS控制台,在左侧导航栏中单击“服务网格”。 单击服务网格名称,进入详情页。 在左侧导航栏,单击“服务中心”下“网格服务”,进入服务列表。 单击服务名,进入服务详情页。

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  • 场景介绍

    参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。 与从头开始训练模型相比,监督式微调能够充分利用预训练模型知识特征表示,从而加速训练过程并提高模型性能。 LoRA微调LoRA(Low-Rank Adaptation):微调是一种用于调整大型预训练模型高效微调技术。 这种方法

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