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。

 
 

    深度强化学习概率图模型 更多内容
  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于像分类、像识别和 语音识别 等不同领域, DLI 服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于像分类、像识别和语音识别等不同领域,DLI服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 大数据分析

    (Actor)同时执行更多的策略,缩短模拟时间。而凭借竞享实例的强劲性能(全系C类型)该引擎训练一天相当于人类玩家打10万年。 1 人工智能应用架构 Learner:学习集群,一般是多个GPU显卡组成训练集群 Actor:采用竞享实例提供CPU,每个线程作为一个AI玩家,用于测试策略的执行效果

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  • 模型地图(旧版)

    模型(旧版) 模型概述 检索模型 配置检索 配置标注 父主题: 应用模型

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  • 模型地图概述

    新旧版本数据不兼容,在新版模型地中不能对旧版模型数据进行检索。如果需要检索旧版模型数据,具体请参见模型(旧版)。 新版模型同样支持配置检索和配置标注,具体请参见配置检索、配置标注。 父主题: 模型(新版)

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  • 模型地图概述

    模型概述 通过模型,用户可以快速检索模型数据,同时为方便用户更加快速高效的检索到所需数据信息,也支持用户配置检索和配置标注。 检索模型:用户可以通过选择的模型类型、输入关键字检索模型。对业务模型检索时,可以配置筛选条件里的信息架构以及关联情况进行筛选;对技术模型检索时,可

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  • 模型地图(新版)

    模型(新版) 模型概述 检索模型 检索卡片资产 模型管理 向导式搜索 卡片资产 消息中心 父主题: 应用模型

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  • 创建模型图

    创建模型 可以在包、元素下面建,也可以在起始页建,选择要增加模型的包目录或元素节点,单击右侧“菜单”,选择“新建”。 在包下建。 在元素下建。 在工程树上新建。 在起始页新建。需在基本信息页指定父节点。 在弹出的窗口中选择要创建的模型类型。 “下一步”输入新建模型图的信息,单击“确定”创建成功。

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  • 配置模型地图

    配置模型 配置标注 配置检索 创建模型主题 父主题: 应用业务模型使用指导

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  • 运行模型(顺序图)

    运行模型(顺序) 元素介绍 运行模型-顺序中的元素都来自于上下文模型中的用户角色、外部系统或者逻辑模型中定义的逻辑元素,不需要在顺序中创建新元素,只需要使用到UML顺序中的消息连线。 元素名 标 含义 Messgae 同步消息连线,消息的发送者把控制传递给消息的接收者,

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  • 运行模型(活动图)

    运行模型(活动) “运行模型-活动”同UML的活动一样,元素介绍参见活动。 父主题: 运行视

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  • 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

    基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入和预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • 数据模型图谱

    数据模型谱 操作场景 本文指导您如何查看当前选择的应用租户下的数据模型谱。 查看数据模型谱 登录LinkX-F系统首页。 选择“模型设计 > 数据模型谱”,进入“数据模型谱”页面。 表1 模型谱各功能区域说明 功能区域 说明 谱主视 谱视结构中数据实体和关系线的交互规则如下:

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  • 数据模型图谱

    数据模型谱 查看数据谱 父主题: 数据模型管理

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  • 风险四色图模型

    风险四色模型 查询隐患清单(API名称:queryHiddenTroubleList) 查询风险清单(API名称:queryRiskIdentityList) 父主题: API

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  • 架构视图模型检查规则

    架构视模型检查规则 逻辑模型 技术模型 代码模型 构建模型 交付模型 部署模型 上下文模型 运行模型 父主题: 通用检查规则

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  • 模型训练

    模型训练 模型训练中除了数据和算法外,开发者花了大量时间在模型参数设计上。模型训练的参数直接影响模型的精度以及模型收敛时间,参数的选择极大依赖于开发者的经验,参数选择不当会导致模型精度无法达到预期结果,或者模型训练时间大大增加。 为了降低开发者的专业要求,提升开发者模型训练的开发

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  • 如何查看和修改模型图类型

    如何查看和修改模型类型 当模型的类型和当前建模内容不匹配时会出现各种各样的错误,应该正确的选择的类型。 查看类型 在工程树上右键点击需要查看的或在打开鼠标右键菜单“属性”按钮。 即可在属性栏查看当前的类型。 修改类型 打开模型的属性菜单,即可在类型栏下拉框中选择自己需要的视图,点击“保存”。

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  • 问答模型训练(可选)

    6的标准问: 8 阈值调整前 单击“查看JSON”,查看具体的相似度得分。 9 查看相似度得分 阈值调整后,推荐问阈值为0.7,直接回答阈值为0.9,输入用户问“我可以去哪办理”,语料库中没有与用户问相似度得分高于0.9的标准问,机器人返回相似度得分高于0.7的标准问: 10 阈值调整后

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  • 训练模型

    训练模型 特征和算法确定后,可以开始训练模型。 训练模型 单击“模型选择”左下方的“训练模型”。 新增“训练模型”内容,如1所示。 1 训练模型 单击“训练模型”代码框左侧的标,进行模型训练。 模型训练完成后,界面下方展示模型的评估效果。 第一列内容的含义如下所示: 0:标注为0的所有样本。可以理解为标签。

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  • 测试模型

    测试模型 用测试数据测试模型的泛化能力。训练数据可以是带标签或者不带标签的数据,测试数据一定是带标签的数据,方便评估模型执行效果。 单击“训练模型”左下方的“测试模型”,新增“测试模型”内容。 参数配置均保持默认值。 单击“测试模型”代码框左侧的标,进行模型评估。 模型测试效果会通过表格的形式在下方展示。

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