无服务器图片生成缩略图

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    深度学习 图片训练集 宽高比 更多内容
  • 排序策略

    名称是part-00000开头的文件,需要用户提供文件的OBS路径。 最大迭代轮数 模型训练的最大迭代轮数,默认50。 提前终止训练轮数 在测试上连续N轮迭代AUC无提高时,迭代停止,训练提前结束,默认5。 初始化方法 模型参数的初始化方法。 normal:正态分布 平均值:默认0

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  • Standard模型训练

    提供实验管理能力,用户通常需要调整数据、调整超参等进行多轮作业从而选择最理想的作业,模型训练支持统一管理多个训练作业,方便用户选择最优的模型 提供训练作业的事件信息(训练作业生命周期中的关键事件点)、训练日志(训练作业运行过程和异常信息)、资源监控(资源使用率数据)、Cloud Shell(登录训练容器的工

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  • Yaml配置文件参数配置说明

    rm/dpo:dpo_en_demo 多模态数据(图像):mllm_demo,identity 【可选】注册在dataset_info.json文件数据名称。如选用定义数据请参考准备数据(可选)配置dataset_info.json文件,并将数据存放于dataset_info.json同目录下。

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  • 通知类智能信息模板制作规范

    一般通知类素材规范 图片大小 宽高比3:1,最大大小2M,最小像素576*192,建议像素1120*372 宽高比3:1,最大大小2M,最小像素576*192,建议像素1120*372 宽高比3:1,最大大小2M,最小像素576*192,建议像素1120*372 宽高比3:1,最大大小

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  • 入门案例:快速创建一个物体检测的数据集

    创建数据 本示例使用OBS中的数据作为数据的输入目录创建数据。参考如下操作创建一个物体检测类型的数据,并将数据导入到数据集中。 登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“数据管理 > 数据”,进入“数据”管理页面。 单击“创建数据”,进入“创建数据”页面

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  • 横滑卡片类智能信息模板制作规范

    各手机厂商横滑卡片类智能信息模板支持内容的差异 品牌 华为 小米 OPPO VIVO 魅族 横滑类模板素材规范 图片大小 宽高比1:1,最大大小2M,建议像素756*756 / 宽高比1:1,最大大小2M,建议像素756*756 / 宽高比1:1,最大大小2M,建议像素756*756 标题 2行,26字 1行,13字

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  • 图文类智能信息模板制作规范

    图文类素材规范 图片大小 宽高比16:9,最大大小2M,最小像素1088*612,建议像素1248*702 宽高比16:9,最大大小2M,最小像素1088*612,建议像素1248*702 宽高比16:9,最大大小2M,最小像素1088*612,建议像素1248*702 宽高比16:9,

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  • 使用AI原生应用引擎完成模型调优

    步骤一:创建微调数据 数据是模型微调的基础,AI原生应用引擎统一纳管训练模型的数据,将分散的数据进行集中式管理,从而节省了数据收集和管理的成本。 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择“知识中心 > 微调数据”。 在“微调数据”页面,单击右上角“创建微调数据”。 在“创建微调

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  • 场景介绍

    准备AscendSpeed训练代码、分词器Tokenizer和推理代码。 准备数据 准备训练数据,可以用本案使用的数据,也可以使用自己准备的数据。 准备镜像 准备训练模型适用的容器镜像。 训练 启动训练 介绍各个训练阶段:指令微调、PPO强化训练、RM奖励模型、DPO偏好训练使用全参/lora训练策略进行训练任务、性能查看。

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  • 创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练?

    创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练? 图像分类项目,图片标注至少需要两个类别,且每个类别至少5张图片,才可以开始自动训练。 父主题: 模型训练

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  • 查看/标识/取消/下载样本

    单击对应的“采集样本数量”、“AI训练样本数”或“学习案例样本数”列的数值,“可以进入到样本清单明细页面,查看当前的样本明细 标识AI训练/取消AI训练样本:在“样本库”、“AI训练样本”或“学习案例样本”页签,单击样本下方的/ 标记学习案例/取消学习案例样本:在“样本库”、“AI训练样本”或“学习案例样本”页签,单击样本下方的/。

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  • 提交排序任务API

    域都会学习一个隐向量,能够达到更高的精度,但也更容易出现过拟合。FFM算法参数请参见域感知因子分解机。 深度网络因子分解机,结合了因子分解机和深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶和低阶特征组合,从而达到准确地特征组合学习,进行精准推荐。DEEPFM算法参数请参见深度网络因子分解机。

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  • 执行作业

    在左侧导航树上依次选择“作业管理 > 可信联邦学习”,打开可信联邦学习作业页面。 在“可信联邦学习”页面,查找待执行的纵向作业,单击“执行”。 图3 执行作业 在弹出的界面配置执行参数,配置执行参数可选择常规配置与自定义配置。填写完作业参数,单击“确定”即可开始训练作业。 常规配置:通过界面点选

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  • 自动学习中偏好设置的各参数训练速度大概是多少

    自动学习中偏好设置的各参数训练速度大概是多少 偏好设置中: performance_first:性能优先,训练时间较短,模型较小。对于TXT、图片训练速度为10毫秒。 balance:平衡 。对于TXT、图片训练速度为14毫秒 。 accuracy_first:精度优先,训练

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  • 场景介绍

    准备AscendSpeed训练代码、分词器Tokenizer和推理代码。 准备数据 准备训练数据,可以用本案使用的数据,也可以使用自己准备的数据。 准备镜像 准备训练模型适用的容器镜像。 训练 启动训练 介绍各个训练阶段:指令微调、PPO强化训练、RM奖励模型、DPO偏好训练使用全参/lora训练策略进行训练任务、性能查看。

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  • 指令监督微调训练任务

    true fp16,配置以下参数 fp16: true 是否使用自定义数据 是,参考准备数据(可选)后,填写自定义注册后数据前缀名称及数据绝对路径,参考表1dataset_dir行,如demo.json数据前缀则为demo dataset: demo dataset_dir:

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  • 场景介绍

    准备AscendSpeed训练代码、分词器Tokenizer和推理代码。 准备数据 准备训练数据,可以用本案使用的数据,也可以使用自己准备的数据。 准备镜像 准备训练模型适用的容器镜像。 训练 启动训练 介绍各个训练阶段:指令微调、PPO强化训练、RM奖励模型、DPO偏好训练使用全参/lora训练策略进行训练任务、性能查看。

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  • 多图文类智能信息模板制作规范

    多图文类模板素材规范 主图 宽高比16:9,最大大小2M,最小像素1088*612,建议像素1248*702 宽高比16:9,最大大小2M,最小像素1088*612,建议像素1248*702 宽高比16:9,最大大小2M,最小像素1088*612,建议像素1248*702 宽高比16:9,最大

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  • 训练脚本说明

    训练脚本说明 yaml配置文件参数配置说明 各个模型深度学习训练加速框架的选择 模型NPU卡数取值表 各个模型训练前文件替换 父主题: 主流开源大模型基于DevServer适配LlamaFactory PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • 深度诊断ECS

    登录管理控制台,进入 弹性云服务器 列表页面。 在待深度诊断的E CS 的“操作”列,单击“更多 > 运维与监控 > 深度诊断”。 (可选)在“开通云运维中心并添加权限”页面,阅读服务声明并勾选后,单击“开通并授权”。 若当前账号未开通并授权COC服务,则会显示该页面。 在“深度诊断”页面,选择“深度诊断场景”为“全面诊断”。

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  • 乳腺癌数据集作业结果

    测试准确率 (%) 97.065 98.140 98.415 测试AUC 0.995 0.996 0.997 训练时长 (秒) 166 167 216 从上面两张表可以看出: (1)训练轮数对于联邦学习模型的性能影响不大,这主要是由于乳腺癌数据的分类相对简单,且数据经过了扩充导致的;

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