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。

 
 

    深度学习 局部极值点 更多内容
  • 案例:调整局部聚簇键

    案例:调整局部聚簇键 现象描述 某局EXPLAIN PERFORMANCE信息如下。分析发现如图红框标识的两个性能瓶颈均为表Scan动作。 优化分析 进一步分析表Scan的filter条件发现两个表存在acct_id = 'A012709548'::bpchar这样的filter条件。

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  • 案例:调整局部聚簇列

    案例:调整局部聚簇列 现象描述 某局测试过程中出现如下计划,客户要求将性能提升至3s内返回。 优化分析 分析发现上述计划的性能瓶颈为lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx的scan。进一步分析该表的Scan条件如下: 尝试把lfbank.f_ev_dp_kdpl

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  • 提交排序任务API

    子分解机。 核函数特征交互神经网络是深度网络因子分解机的改进版本,深度网络因子分解机通过向量乘来计算特征之间的关系,而核函数特征交互神经网络使用不同的核(kernel)来对特征交互进行建模,以此来计算两个域中特征的相互关系,其中核的种类包括向量内积外积、矩阵乘法、神经网络等。利

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  • ALM-135463000 光模块局部功能失效

    Reason=[Reason]). 光模块局部功能失效。 告警属性 告警ID 告警级别 告警类型 135463000 紧急 业务质量告警 告警参数 参数名称 参数含义 EntPhysicalIndex 实体索引。 EntPhysicalName 实体名称。 EntityTrapFaultID

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  • 创建模型微调流水线

    ng 梯度存档 是否开启梯度检查。 max_seq_length 最大token长度 训练样本最大token长度。 seed 随机因子 随机种子。 LoRA参数 modules_to_save 全量微调的layer名 全量微调时,模型的layer名称。 验证日志及保存策略配置 evaluation_strategy

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  • 华为企业人工智能高级开发者培训

    培训内容 培训内容 说明 神经网络基础 介绍深度学习预备知识,人工神经网络,深度前馈网络,反向传播和神经网络架构设计 图像处理理论和应用 介绍计算机视觉概览,数字图像处理基础,图像预处理技术,图像处理基本任务,特征提取和传统图像处理算法,深度学习和卷积神经网络相关知识 语音处理理论和应用

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  • 算法备案公示

    网信算备520111252474601240045号 算法基本原理 分身数字人驱动算法是指通过深度学习生成数字人驱动模型,模型生成后,输入音频来合成数字人视频的一种技术。 其基本情况包括: 输入数据:真人视频、音频。 算法原理:通过深度学习算法来学习真人视频,生成驱动该真人形象的数字人模型。通过该模型输入音频,合成数字人视频。

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  • 应用场景

    1秒。 网站论坛 不合规图片的识别和处理是用户原创内容(UGC)类网站的重工作,基于 内容审核 ,可以识别并预警用户上传的不合规图片,帮助客户快速定位处理,降低业务违规风险。 场景优势如下: 准确率高:基于改进的深度学习算法,检测准确率高。 响应速度快:单张图像识别速度小于0.1秒。 内容审核-文本

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  • 路网数字化服务-成长地图

    步骤2:准备应用运行环境 更多 技术专题 技术、观、课程专题呈现 Cloud Native Lives Kubernetes系列课程,带你走进云原生技术的核心 GO语言深入之道 介绍几个Go语言及相关开源框架的插件机制 跟唐老师学习云网络 唐老师将自己对网络的理解分享给大家 智能客服

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  • 免费体验自动学习

    注意您使用的区域。 免费使用自动学习 如下免费使用的教程,以“图像分类”类型为例,其他类型的自动学习项目,其操作步骤类似,不再赘述。在开始使用如下端到端流程前,请参考准备工作,完成账号注册、全局配置等操作。本文重指导用户如何免费使用,如需自动学习详细操作步骤,可参见最佳实践。

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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、自动压缩和部署模型,不需要代码编写和模型开发经验。 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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  • 可信联邦学习作业

    可信联邦学习作业 概述 创建横向训练型作业 横向联邦训练作业对接MA 创建横向评估型作业 创建纵向联邦学习作业 执行作业 查看作业计算过程和作业报告 删除作业 安全沙箱机制

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  • 数据处理简介

    数据扩增通过简单的数据扩增例如缩放、裁剪、变换、合成等操作直接或间接的方式增加数据量。 数据生成应用相关深度学习模型,通过对原数据集进行学习,训练生成新的数据集的方式增加数据量。 数据域迁移应用相关深度学习模型,通过对原域和目标域数据集进行学习,训练生成原域向目标域迁移的数据。

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  • 产品优势

    n)、边缘节、H CS O的部署模式; 采用容器化资源/部署管理,支持调度方、数据参与方、计算方的弹性扩缩容。 安全隐私 支持用户自定义隐私策略,实现敏感数据的识别、脱敏、水印保护,保障隐私数据安全; 多方协同过程中隐私信息交互(SQL JOIN数据碰撞、可信联邦学习模型参数)的加密保护;

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  • 产品概述

    Join等融合分析,各方的敏感数据在具有安全支撑的聚合计算节中实现安全统计。 计算节 数据参与方使用数据源计算节模块实现自主可控的数据源注册、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和纵向的联邦训

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  • 创建纵向联邦学习作业

    创建纵向联邦学习作业 前提条件 空间组建完成,参考组建空间。 空间成员完成计算节部署,配置参数时选择挂载方式和数据目录,参考部署计算节。 空间成员在计算节中完成数据发布,参考发布数据。 参与方的计算节如果是采用云租户部署,并且使用子账号进行创建的,需要参考配置CCE集群子账号权限给子账号增加权限配置。

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  • GPU加速型

    NVLink (GPU直通) 5120 15.7TFLOPS 单精度浮计算 7.8TFLOPS 双精度浮计算 125TFLOPS Tensor Core 深度学习加速 300GiB/s NVLINK 机器学习深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码。

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  • 模型训练

    新训练的低比特量化技术实现模型从高精度浮向定运算转换,多种压缩技术和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将会非常耗时。深度学习训练加速一直是学术界和工业界所关注的重要问题。

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  • 产品功能

    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下,利用多方数据实现的联合建模,曾经被称为联邦机器学习。 联邦预测作业 联邦预测作业在保障用户数据安全的前提下,利用多方数据和模型实现样本联合预测。 可信智能计算 数据参与方使用数据源计算节模块实现自

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  • 方案概述

    题”、“第一时间解决问题”的挑战,通过“以算代测”、“人工智能研判”、“闭环学习”三大创新技术实现全域污染无盲网格化监测,实时定位污染热区域,自动研判疑似污染源,智能化推送污染事件并进行自主闭环学习。提高环保督查执法效率,为政府精细化管控企业提供决策支撑,避免治理“一刀切”,

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  • 删除联邦学习作业

    删除联邦学习作业 功能介绍 删除联邦学习作业 调用方法 请参见如何调用API。 URI DELETE /v1/{project_id}/leagues/{league_id}/fl-jobs/{job_id} 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是

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