如何进行深度学习的训练 更多内容
  • 自动学习

    ModelArts通过机器学习方式帮助不具备算法开发能力业务开发者实现算法开发,基于迁移学习、自动神经网络架构搜索实现模型自动生成,通过算法实现模型训练参数自动化选择和模型自动调优自动学习功能,让零AI基础业务开发者可快速完成模型训练和部署。依据开发者提供标注数据及选择场景,无需

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  • 官方案例列表

    罩。 垃圾分类 自动学习 图像分类 该案例基于华为云AI开发者社区AI Gallery中数据集资产,让零AI基础开发者完成“图像分类”AI模型训练和部署。 开发工具样例列表 表2 Notebook样例列表 样例 镜像 对应功能 场景 说明 本地开发MindSpore模型迁移至云上训练

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  • 使用基础镜像构建新的训练镜像

    使用基础镜像构建新训练镜像 ModelArts平台提供了Tensorflow,PyTorch,MindSpore等常用深度学习任务基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里软件无法满足您程序运行需求时,您可以基于这些基础镜像制作一个新镜像并进行训练。 基于训练基础镜像构建新镜像的操作步骤

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  • 模型开发简介

    实验阶段,有一个可以优化训练性能想法,则会回到开发阶段,重新优化代码。 图1 模型开发过程 ModelArts提供了模型训练功能,方便您查看训练情况并不断调整您模型参数。您还可以基于不同数据,选择不同规格资源池用于模型训练。除支持用户自己开发模型外,ModelArts还提供了从AI

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  • ModelArts训练好后的模型如何获取?

    ModelArts训练好后模型如何获取? 使用自动学习产生模型只能在ModelArts上部署上线,无法下载至本地使用。 使用自定义算法或者订阅算法训练生成模型,会存储至用户指定OBS路径中,供用户下载。 父主题: 功能咨询

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  • 使用TICS可信联邦学习进行联邦建模

    使用 TICS 可信联邦学习进行联邦建模 场景描述 准备数据 发布数据集 创建可信联邦学习作业 选择数据 样本对齐 筛选特征 模型训练 模型评估 父主题: 纵向联邦建模场景

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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集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集即可发起模型评估。 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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  • 创建项目

    数据校验:对您数据集数据进行校验,是否存在数据异常。 预测分析:将发布好数据集版本进行训练,生成对应模型。 模型注册:将训练结果注册到模型管理中。 服务部署:将生成模型部署为在线服务。 快速查找创建好项目 在自动学习总览页,您可以通过搜索框,根据自动学习属性类型(项

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  • 最新动态

    面向智慧商超的人脸采集技能。本技能使用多个深度学习算法,实时分析视频流,自动抓取画面中清晰人脸上传至您后台系统,用于后续实现其他业务。 商用 多区域客流分析技能 面向智慧商超客流统计技能。本技能使用深度学习算法,实时分析视频流,自动统计固定时间间隔客流信息。 车牌识别技能 面向智慧商超车牌识别技能。

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  • 免费体验自动学习

    限时免费的规格,性能有限,如果您数据量较大,或者训练时长会超过1小时,建议选择收费计算规格用于模型训练。 免费规格资源是有限,当使用人数较多时,会出现长时间排队。如果希望获得更佳体验,请选择付费规格。 只能在1个训练作业中使用免费规格。等训练作业结束后,其他训练作业可重新使用免费规格。

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  • 使用窍门

    使用窍门 创建项目时,如何快速创建OBS桶及文件夹? 增加数据,如何在自动学习项目中查看? 自动学习项目中,如何进行增量训练? 自动学习生成模型,存储在哪里?支持哪些其他操作? 将旧版项目升级到新版 父主题: 自动学习(旧版)

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  • ModelArts中常用概念

    指按某种策略由已知判断推出新判断思维过程。人工智能领域下,由机器模拟人类智能,使用构建神经网络完成推理过程。 在线推理 在线推理是对每一个推理请求同步给出推理结果在线服务(Web Service)。 批量推理 批量推理是对批量数据进行推理批量作业。 Ascend芯片 As

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  • 创建模型微调流水线

    创建模型微调流水线 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数据集上训练模型完成,所需微调量取决于任务复杂性和数据集大小。在深度学习中,微调用于改进预训练模型性能。 前提条件 已订购大模型

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  • 入门实践

    Gallery中数据集资产,让零AI基础开发者完成“物体检测”AI模型训练和部署。依据开发者提供标注数据及选择场景,无需任何代码开发,自动生成满足用户精度要求模型。 面向AI开发零基础用户 开发环境 本地开发MindSpore模型迁移至云上训练 本案例介绍了如何将本地开

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  • 查看/标识/取消/下载样本

    击样本中 按任务归类 单击对应“采集样本数量”、“AI训练样本数”或“学习案例样本数”列数值,“可以进入到样本清单明细页面,查看当前样本明细 单击对应“采集样本数量”、“AI训练样本数”或“学习案例样本数”列数值,“可以进入到样本清单明细页面,查看当前样本明细 标识

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  • 创建项目

    转到“自动学习工作流”。 图像分类项目的工作流,将依次运行如下节点: 数据标注:对您数据标注情况进行确认。 数据集版本发布:将已完成标注数据进行版本发布。 数据校验:对您数据集数据进行校验,是否存在数据异常。 图像分类:将发布好数据集版本进行训练,生成对应模型。 模型注册:将训练后的结果注册到模型管理中。

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  • 产品术语

    标签列 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

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  • 如何访问模型训练服务

    如何访问模型训练服务 在用户终端PC上打开浏览器,在地址栏中输入“https://www.hwtelcloud.com/”,进入NAIE服务官网。 单击界面右上角“登录”,进入登录界面。 选择“IAM用户登录”方式,输入租户名、用户名和密码。 用户也可以直接通过账号登录。首次登录后请及时修改密码,并定期修改密码。

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  • 如何提升模型训练效果?

    在模型构建过程中,您可能需要根据训练结果,不停的调整数据、训练参数或模型,以获得一个满意的模型。更新模型时,可以通过如下几方面提升模型训练效果:检查是否存在训练数据过少的情况,建议每个标签的样本数不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。检查不同标签的样本数是否均衡,建议不同标签的样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类

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  • 训练作业如何收费?

    训练作业如何收费? 如果您使用是公共资源池,则根据您选择规格、节点数、运行时长进行计费。计费规则为“规格单价×节点数×运行时长”(运行时长精确到秒)。 如果您使用是专属资源池,则训练作业就不再进行单独计费。由专属资源池进行收费。 父主题: 计费FAQ

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  • 训练作业如何收费?

    训练作业如何收费? 如果您使用是公共资源池,则根据您选择规格、节点数、运行时长进行计费。计费规则为“规格单价×节点数×运行时长”(运行时长精确到秒)。 如果您使用是专属资源池,则训练作业就不再进行单独计费。由专属资源池进行收费。 父主题: 计费相关

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