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

    深度学习 和大数据 更多内容
  • 方案概述

    系统的建设,改善教学手段与方法,实现线上教学空间物理教学空间、课堂教学课堂外教学环节的一体化。 方案架构 依托智慧教室的建设,为学校构建下一代数字学习环境,促进教学对象、教学内容、教学活动、教学工具、教学空间有机融合。 通过深度融合的软硬件集成,用一个应用满足教学一体化、管理

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  • HCIA-AI

    200USD 考试内容 HCIA-AI V3.0考试包含人工智能基础知识、机器学习深度学习、华为昇腾AI体系、华为AI全栈全场景战略知识等内容。 知识点 人工智能概览 10% 机器学习概览 20% 深度学习概览 20% 业界主流开发框架 12% 华为AI开发框架MindSpore 8%

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  • 产品优势

    现海量数据查询分析。SQL语法全兼容标准ANSI SQL 2003。 存算分离 DLI 解耦计算存储负载,存算分离架构,存储资源计算资源按需灵活配置,提高了资源利用率,降低了成本。 企业级多租户 支持计算资源按租户隔离,数据权限控制到队列、作业,帮助企业实现部门间的数据共享和权限管理。

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  • 大屏

    屏 背景信息 ISDP+开发中心资产货架包含两种屏资产,数据资产模板资产。数据资产(应用资产下的“数据处理应用模板”)通过订购部署的方式,部署到开发环境;模板资产(组件资产下的“屏模板(Demo)”)订购后下载到本地,通过导入的方式上传到“业务屏”下使用,具体请参见订购资产。

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  • 大容量数据库背景介绍

    子问题的解的合并。对于容量数据场景,数据库提供对数据进行“分治处理”的方式即分区,将逻辑数据库或其组成元素划分为不同的独立部分,每一个分区维护逻辑上存在相类似属性的数据,这样就把庞大的数据整体进行了切分,有利于数据的管理、查找维护。 父主题: 容量数据

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  • 大容量数据库背景介绍

    子问题的解的合并。对于容量数据场景,数据库提供对数据进行“分治处理”的方式即分区,将逻辑数据库或其组成元素划分为不同的独立部分,每一个分区维护逻辑上存在相类似属性的数据,这样就把庞大的数据整体进行了切分,有利于数据的管理、查找维护。 父主题: 容量数据

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  • 执行作业

    参数名 参数描述 XGBoost 学习率 控制权重更新的幅度,以及训练的速度精度。取值范围为0~1的小数。 树数量 定义XGBoost算法中决策树的数量,一个样本的预测值是多棵树预测值的加权。取值范围为1~50的整数。 树深度 定义每棵决策树的深度,根节点为第一层。取值范围为1~10的整数。

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  • 产品概述

    可控的数据源注册、隐私策略(敏感,非敏感,脱敏)的设定、元数据的发布等,为数据源计算节点提供全生命周期的可靠性监控、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的联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)的多方样本对齐训练模型的保护。 数据使用监管

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  • 排序策略

    深度网络因子分解机-DeepFM 深度网络因子分解机,结合了因子分解机深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶低阶特征组合,从而达到准确地特征组合学习,进行精准推荐。单击查看深度网络因子分解机详细信息。 表4 深度网络因子分解机参数说明 参数名称 说明 计算节点信息 用户可使用的计算资源种类

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  • 产品功能

    称为联邦数据分析。您可以创建多方安全计算作业,根据合作方已提供的数据,编写相关sql作业并获取您所需要的分析结果,同时能够在作业运行保护数据使用方的数据查询搜索条件,避免因查询搜索请求造成的数据泄露。 可信联邦学习 可信联邦学习 可信智能计算服务 提供的在保障用户数据安全的前提

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  • 模型训练

    模型压缩重新训练的自动迭代,以保证模型的精度损失极小。无需重新训练的低比特量化技术实现模型从高精度浮点向定点运算转换,多种压缩技术调优技术实现模型计算量满足端、边小硬件资源下的轻量化需求,模型压缩技术在特定领域场景下实现精度损失<1%。 当训练数据量很大时,深度学习模型的训练

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  • 创建纵向联邦学习作业

    该模型发起一次评估作业,用于评估该模型在非训练数据集上的表现。 评估作业需要选择训练数据数据结构相同的两方数据集,以保证评估的正常进行。 模型评估指标包括准确率/AUC/KS/F1/召回率/精确率,取值范围均在0~1之间。AUCF1作为综合评估指标,值越大说明训练出的模型越好。

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  • 附录

    Web应用防火墙 WAF:对网站业务流量进行多维度检测防护,结合深度机器学习智能识别恶意请求特征防御未知威胁,全面避免网站被黑客恶意攻击入侵。 云证书管理服务 CCM:是华为联合全球知名数字证书服务机构,为您提供一站式证书的全生命周期管理服务,实现网站的可信身份认证与安全数据传输。 态势感知SA:为用户

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  • 方案概述

    越来越多,有自动驾驶、模型、AIGC、科学AI等不同行业。AI人工智能的实现需要大量的基础设施资源,包括高性能算力,高速存储网络带宽等基础设施,即“算力、存力、运力”的AI基础设施底座,让算力发展不要偏斜。 从过去的经典AI,到今天人人谈论的模型,自动驾驶,我们看到

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  • 方案概述

    越来越多,有自动驾驶、模型、AIGC、科学AI等不同行业。AI人工智能的实现需要大量的基础设施资源,包括高性能算力,高速存储网络带宽等基础设施,即“算力、存力、运力”的AI基础设施底座,让算力发展不要偏斜。 从过去的经典AI,到今天人人谈论的模型,自动驾驶,我们看到

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  • 免费体验自动学习

    “部署上线”。针对“数据标注”步骤,ModelArts服务并不会产生费用,针对“模型训练”“部署上线”步骤,不管是训练还是部署,都需要使用计算资源,需要根据您选择的资源进行计费。当前,ModelArts推出了限时免费的计算规格,让您 免费体验 自动学习功能。 图1 自动学习提供的免费规格

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  • 什么是自动学习?

    什么是自动学习? 自动学习功能可以根据标注的数据自动设计模型、自动调参、自动训练、自动压缩部署模型,不需要代码编写模型开发经验。 自动学习功能主要面向无编码能力的用户,其可以通过页面的标注操作,一站式训练、部署,完成AI模型构建。 父主题: 功能咨询

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    特征的数量并非重点,质量才是,总之强表达能力的特征最重要。 能否挖掘出强表达能力的特征,还在于对数据本身以及具体应用场景的深刻理解,这依赖于经验。 调整参数超参数。 神经网络中:学习率、学习衰减率、隐藏层数、隐藏层的单元数、Adam优化算法中的β1β2参数、batch_size数值等。 其他算法中:随机森林的

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  • 发现和处理Redis大Key热Key

    向后端的数据库,导致数据库访问量激增甚至宕机,从而影响其他业务。 对于如何避免产生Key热Key,需要在业务设计阶段就考虑。参考Redis使用规范。 如何发现Key热Key 方法 说明 使用D CS 自带的Key热Key分析工具进行分析 请参考分析Redis实例Key和热Key。

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  • 如何提前发现大Key和热Key?

    如何提前发现Key热Key? 方法 说明 使用DCS自带的Key热Key分析工具进行分析 请参考分析Redis实例Key热Key。 通过redis-cli的bigkeyshotkeys参数查找Key热Key Redis-cli提供了bigkeys参数,能够使re

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  • 查找Redis实例大Key和热Key

    查找Redis实例Key热Key Key热Key问题是Redis使用中的常见问题,本章节主要介绍对Redis实例进行Key热Key分析,通过大Key热Key分析,可以监控到占用空间过大的Key,以及该Redis实例存储数据中被访问最多的Key。 Key分析使用限制说明: 所有Redis实例都支持。

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