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 特征图融合 更多内容
  • 创建特征工程

    程。我们以在“特征工程管理”页面创建特征工程为例,操作步骤如下。 单击特征工程首页右上角的标。 弹出“特征处理”对话框。如1所示。 1 创建特征工程 配置“特征处理”对话框参数,具体参见表1。 表1 特征工程参数配置说明 参数名称 参数说明 工程名称 特征工程的名称。 只能以字母(A~Z

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  • 查询全局特征配置

    List 用户特征列表。 item_features List 物品特征列表。 表5 user_features 和 item_features参数说明 参数名称 参数类型 说明 feature_name String 特征名称。 feature_type String 特征类型。 feature_value_type

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  • 查询全局特征配置

    List 用户特征列表。 item_features List 物品特征列表。 表5 user_features 和 item_features参数说明 参数名称 参数类型 说明 feature_name String 特征名称。 feature_type String 特征类型。 feature_value_type

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  • 问答模型训练(可选)

    整阈值”。 6 调整阈值 如下所示,您可以根据实际需求,选择合适的阈值,然后单击“确定”。 用户问法与标准问的相似度大于直接回答阈值时,直接返回相应答案。 用户问法与标准问的相似度大于推荐问阈值时(小于直接回答阈值),返回相似度较高的标准问给用户再次确定用户意。 用户问法与

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  • 华为人工智能工程师培训

    2.0实战 深度学习预备知识 介绍学习算法,机器学习的分类、整体流程、常见算法,超参数和验证集,参数估计、最大似然估计和贝叶斯估计 深度学习概览 介绍神经网络的定义与发展,深度学习的训练法则,神经网络的类型以及深度学习的应用 像识别、 语音识别 机器翻译 编程实验 与像识别、语言识别、机器翻译编程相关的实验操作

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  • 方案概述

    企业带来更多的商业价值。 方案优势 播报型数字人产品架构 2 播报型数字人产品架构 仿真交互型数字人产品架构 3 仿真交互型数字人产品架构 卡通交互型数字人产品架构 4 卡通交互型数字人产品架构 部署架构如下: 5 部署架构

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  • 线性特征重要性

    线性特征重要性 概述 用线性模型计算训练数据的特征重要性。 输入 参数 子参数 参数说明 inputs dataframe inputs为字典类型,dataframe为pyspark中的DataFrame类型对象 输出 特征的重要性和特征在线性模型中的weights,格式是dataFrame。

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  • 提交特征工程作业

    所有输出数据(用户物品特征特征映射、域特征值数目统计结果、训练集、测试集)的存储都路径,文件夹。 全局特征配置文件路径(global_features_information_path) 是 String 该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。全局特征文件详细内容可以通过查询全局特征配置获取。

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  • 图像搜索SDK简介

    像搜索SDK简介 像搜索概述 像搜索( Image Search )基于深度学习像识别技术,结合不同应用业务和行业场景,利用特征向量化与搜索能力,帮助您从指定库中搜索相同或相似的片。 像搜索服务以开放API(Application Programming Interf

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  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练片异常? 使用自动学习像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果为片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练中片异常情况说明(像分类和物体检测) 序号 片异常显示字段 片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • NPU Snt9B裸金属服务器安装深度学习框架PyTorch

    "import torch;import torch_npu;print(torch_npu.npu.is_available())" 如下返回True即为成功 1 验证成功 父主题: DevServer资源使用

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 分页查询智能任务列表

    4:连续多张相似片的预测结果不一致。 5:像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 6:像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 7:像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 8:像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。 9:像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。

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  • 训练型横向联邦作业流程

    可发起执行横向联邦学习作业。 单击“历史作业”按钮,查看当前作业的执行情况。 单击“计算过程”按钮可以查看作业的具体执行计划。 单击“执行结果”按钮可以查看作业保存的模型文件路径,用于后续的评估型作业。 4 查看作业的执行情况 5 查看作业的具体执行计划 6 查看作业的执行结果

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  • 最新动态

    新增目标检测API接口 检测片中的目标物体,返回片中各个目标的具体坐标点,仅支持家具行业。 公测 / 2018年9月 序号 功能名称 功能描述 阶段 相关文档 1 新增实例交叉查询API接口 给定源实例中多个片路径,到目标实例中搜索相同或相似片。仅库模型支持该接口。 公测 /

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  • 确认学习结果

    应用进程控制”,进入“应用进程控制”界面。 选择“白名单策略”页签。 单击策略状态为“学习完成,未生效”的策略名称,进入“策略详情”界面。 选择“进程文件”页签。 单击待确认进程数量,查看待确认进程。 1 查看待确认进程 根据进程名称和进程文件路径等信息,确认应用进程是否可信。 在已确认进程所在行的操作列,单击“标记”。

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  • 创建白名单策略

    应用进程控制”,进入“应用进程控制”界面。 选择“白名单策略”页签,单击“创建策略”。 在“创建策略”弹窗中,设置策略参数,相关参数说明请参见表 创建白名单策略参数说明。 1 创建白名单策略 表1 创建白名单策略参数说明 参数名称 参数说明 策略模式 应用进程控制防护策略模式。 默认配置下日常运营模式允许可信、可疑进程运行,仅对恶意进程进行告警。

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  • 某金融科技企业广告RTA业务实践

    Redis是基于自主研发计算存储分离架构的多模NoSQL数据库(如1所示),将计算节点与数据存储解耦,解决自建开源Redis的痛点问题,有效帮助客户降本增效。 1 GeminiDB Redis 近年来,GeminiDB Redis产品团队基于开源生态额外做了诸多的特性增强,提供诸多企业级特性

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  • 什么是知识融合

    什么是知识融合 知识融合是指融合来自多个数据来源的关于同一个实体或概念的描述信息,对来自不同数据源的知识在统一规范下进行异构数据整合、消歧。 如1所示的两条数据,这两条数据中的“元鲜”实际上是同一个人,因此需要对这两条数据进行融合1 知识融合示例 知识融合过程请见2,融合过程说明请见表1。

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  • 自动学习

    自动学习 功能咨询 准备数据 创建项目 数据标注 模型训练 部署上线

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  • 提交特征工程作业

    提交特征工程作业 提交特征工程作业 查询全局特征配置 父主题: 作业相关API

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