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    基于深度学习技术的图像分割算法 更多内容
  • GPU加速型

    NVLink技术,实现GPU之间直接通信,提升GPU之间数据传输效率。能够提供超高通用计算能力,适用于AI深度学习、科学计算,在深度学习训练、科学计算、计算流体动力学、计算金融、地震分析、分子建模、基因组学等领域都能表现出巨大计算优势。 规格 表10 P2v型 弹性云服务器 规格 规格名称 vCPU 内存

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  • 场景介绍

    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和反馈来预测奖励值,从而指导学习算法方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略

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  • 创建ModelArts数据增强任务

    成网络输出结果是否真实。训练中获得生成器网络可用于生成与输入图片相似的图片,用作新数据集参与训练。基于Gan网络生成新数据集不会生成相应标签。图像生成过程不会改动原始数据,新生成图片或xml文件保存在指定输出路径下。 基于StyleGan2用于在数据集较小情形下,

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  • 深度诊断ECS

    深度诊断E CS 操作场景 ECS支持操作系统深度诊断服务,提供GuestOS内常见问题自诊断能力,您可以通过方便快捷自诊断服务解决操作系统内常见问题。 本文介绍支持深度诊断操作系统版本以及诊断结论说明。 约束与限制 该功能依赖云运维中心(Cloud Operations

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  • 产品术语

    模型训练输出预测值,对应数据集一个特征列。例如鸢尾花分类建模数据集提供了五列数据:花瓣长度和宽度、花萼长度和宽度、鸢尾花种类。其中,鸢尾花种类就是标签列。 C 超参 模型外部参数,必须用户手动配置和调整,可用于帮助估算模型参数值。 M 模型包 将模型训练生成模型进行打包

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  • 系统描述

    务,通过正推、逆推算法,浮时计算、矢量绘图技术服务,实现实时计划精准规划、合理调度、高效执行、计划准确率提升。 实现人、财、物与项目计划协同联动,最终实现实施计划有序执行。 现场作业管理:以标准化为基础,结合智能软硬件,打造安全高效、高质可靠、全程在线数字化现场作业解决方

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  • 自动学习和订阅算法有什么区别?

    自动学习和订阅算法有什么区别? 针对不同目标群体,ModelArts提供不同AI开发方式。 如果您是新手,推荐您使用自动学习实现零代码模型开发。当您使用自动学习,系统会自动选择适合算法和适合参数进行模型训练。 如果您是AI开发进阶者,通过订阅算法进行模型训练有更多算法选择,并且您可以自定义训练所需的参数。

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  • 查询团队标注的样本信息

    较大偏移。 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的特征分布存在较大偏移。

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  • 场景介绍

    PO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。 SFT监督式微调(Self-training Fine-tuning):是一种利用有标签数据进行模型训练方法。 它基于一个预先训练好模型,通过调整模型参数,使其能够更好地拟合特定任务数据分布。 与从头开始

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  • 应用场景

    买了又买等推荐场景,但各个子场景运营规则均不一致。 RES提供一站式电商推荐解决方案,在一套数据源下,支持多种电商推荐场景,提供面向电商推荐场景多种推荐相关算法和大数据统计分析能力。 场景优势 能够精确匹配电商运营规则。 最近邻算法深度学习结合,挖掘用户高维稀疏特征,匹配最佳推荐结果。

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    给输出数据加噪音概率 给输出数据加噪音概率,定义了给输出数据加噪音概率。加噪音是一种正则化技术,它通过在模型输出中添加随机噪音来增强模型泛化能力。取值范围:[0,1]。 给输出数据加噪音尺度 给输出数据加噪音尺度,定义了给输出数据加噪音尺度。这个值越大,添加噪音越强烈

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  • 场景介绍

    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和反馈来预测奖励值,从而指导学习算法方向,帮助强化学习算法更有效地优化策略

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  • 功能咨询

    功能咨询 什么是自动学习? ModelArts自动学习与ModelArts PRO区别 什么是图像分类和物体检测? 自动学习和订阅算法有什么区别? 父主题: Standard自动学习

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  • 阶段五:基于MPC算法的高安全级别计算

    阶段五:基于MPC算法高安全级别计算 完成demo验证阶段,为提升数据保护级别,接入以纯密文状态做计算更高安全级别的数据,可以通过开启高隐私级别开关,提升空间安全级别。 图1 高隐私级别开关 再次单击作业,审批进行同时敏感数据被进行了秘密分享加密。DAG图显示了“psi +

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  • 产品优势

    支持安全多方计算,如基于隐私集合求交PSI(Private Set Intersection)技术多方样本对齐、 基于差分隐私、加法同态、秘密共享等技术训练模型保护; 可插件化对接 区块链 存储,实现多方数据流动轨迹、使用过程全程可追溯、可审计。

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  • HBase Region的多点分割

    本例使用multiSplit进行多点分割将HBase表按照“A~D”、“D~F”、“F~H”、“H~Z”分为四个Region。 代码样例 以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包“HBaseExample”类testMultiSplit方法中。

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  • 排序策略

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初

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  • 功能介绍

    图6 基于K-Means算法分类结果图 图7 基于正态贝叶斯分类结果图 支持调用PIE-Engine AI平台丰富深度学习模型进行实时解译 图8 调用PIE-Engine AI平台模型进行水体解译结果图 支持用户通过程序调用内置UI组件,为自己程序添加自定义界面控件,实现交互式的可视化遥感分析

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  • 训练任务

    图4 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)和新数据集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。 选择数据集。 用户从数据资产中数据集和数据缓存中选择数据集,最多支持添加5个数据集。

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  • 方案概述

    【样例1:JG行业面向高端装备制造业元模型驱动数字主线解决方案】 客户痛点: 数字主线变革在高端装备制造行业应用来看,目前大多数聚焦在单点能力数字化条件建设上,与国外先进制造企业数字主线全体系化变革水平相比尚有差距,客户需求迫切。主要痛点体现在: 集团化企业,多研发中心、工厂异地协同研发及制造

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  • 产品优势

    工作流调度 DataArts Studio -DLF调度。 自建大数据生态调度工具,如Airflow。 企业级多租户 基于权限管理,可以精细化到列权限。 基于文件权限管理。 高性能 性能 基于软硬件一体化深度垂直优化。 大数据开源版本性能。 跨源分析 支持多种数据格式,云上多

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