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。

 
 

    深度学习测试集个数对准确率的影响 更多内容
  • 工单冻结后对工单有什么影响?

    工单冻结后工单有什么影响? 不同“工单状态”工单冻结后工单影响如下: 初始化工单冻结后,不可进行手工排产。 已排产工单冻结后,不可进行工单开工。 生产中工单冻结后,不可再进行生产操作。 已完工或已取消工单冻结后,工单无影响。 父主题: 数字化制造基础服务相关问题

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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 创建和训练模型 使用模型

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  • runC漏洞对UCS服务的影响说明(CVE-2024-21626)

    inspecti <镜像ID> 图2 有安全风险工作负载配置示例 漏洞修复方案 规避措施 配置工作负载WORKDIR为固定目录。 若未设置工作负载WORKDIR目录,需确保工作负载使用容器镜像来源可信。 执行以上规避措施前,请评估业务影响,并进行充分测试。 修复方案 当前U CS 已修复该

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  • runc漏洞(CVE-2024-21626)对CCE服务的影响说明

    inspecti <镜像ID> 图2 有安全风险镜像配置示例 漏洞修复方案 规避措施: 配置工作负载WORKDIR为固定目录。 若未设置工作负载WORKDIR目录,需确保工作负载使用容器镜像来源可信。 执行以上规避措施前前请评估业务影响,并进行充分测试。 修复方案: 当前CCE团队已修

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  • 功能介绍

    支持数据筛选、标注等数据处理,提供数据版本管理,特别是深度学习大数据,让训练结果可重现。 极“快”致“简”模型训练 自研MoXing深度学习框架,更高效更易用,有效提升训练速度。 多场景部署 支持模型部署到多种生产环境,可部署为云端在线推理和批量推理,也可以直接部署到端和边。 自动学习 支持多种自

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  • 产品优势

    DataArts Studio -DLF调度。 自建大数据生态调度工具,如Airflow。 企业级多租户 基于表权限管理,可以精细化到列权限。 基于文件权限管理。 高性能 性能 基于软硬件一体化深度垂直优化。 大数据开源版本性能。 跨源分析 支持多种数据格式,云上多种数据源、ECS

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  • ALM-157163596 学习到动态mac地址个数达到上限

    该告警所对应MIB节点OID号。 BdId BD ID。 MacLimitMaxMac 配置可以学习到MAC最大数。 系统影响 当超过MAC地址表项限制时,设备不再学习MAC表项。 可能原因 学习动态MAC数目超过了限制MAC表规则中规定最大MAC学习数目。 处理步骤

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  • ALM-157163635 学习到动态MAC地址个数达到上限

    PeerIp 隧道端IP地址。 MacLimitMaxMac 配置可以学习到MAC最大数。 系统影响 当超过MAC地址表项限制时,设备不再学习MAC表项。 可能原因 学习动态MAC数目超过了限制MAC表规则中规定最大MAC学习数目。 处理步骤 1. 删除不需要MAC,或者执行命令peer

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  • 导入和预处理训练数据集

    导入和预处理训练数据 参考TensorFlow官网教程,创建一个简单图片分类模型。 查看当前TensorFlow版本,单击或者敲击Shift+Enter运行cell。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 from __future__ import absolute_import

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  • 工作流介绍

    工作流简介 观察云外部形状,即云外形特征、结构特点和云底高度,预测天气变化有重要影响 ModelArts Pro 提供云状识别工作流,为您提供高精度云状识别算法,通过云外部形状预测天气变化。 功能介绍 支持上传多种云状图数据,构建云状识别模型,用于高精度识别云外部形状,进而用于气象预测工作。

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  • 数据集

    据。包括鸢尾花原始测试、鸢尾花训练、鸢尾花测试、KPI 15分钟数据、KPI 60分钟数据、KPI异常检测数据。 其中鸢尾花原始测试、KPI 15分钟数据和KPI 60分钟数据集中包括空值,用户可以通过特征工程进行数据修复,剔除空值。 本地上传-文件大小限制为60M,文本支持csv和txt

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  • 新建数据集和导入数据

    验数据。包括鸢尾花原始测试、鸢尾花训练、鸢尾花测试、KPI 15分钟数据、KPI 60分钟数据、KPI异常检测数据、4份迁移学习数据。 其中鸢尾花原始测试、KPI 15分钟数据和KPI 60分钟数据集中包括空值,用户可以通过特征工程进行数据修复,剔除空值。 本地

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  • 模型训练

    完成图片标注后,可进行模型训练。模型训练目的是得到满足需求图像分类模型。请参考前提条件确保已标注图片符合要求,否则数据校验将会不通过。 前提条件 请确保您数据集中已标注图片不低于100张。 请确保您数据集中至少存在2种以上图片分类,且每种分类图片不少于5张。 操作步骤

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  • 发布测试

    体验”,进行验证。 调整阈值 训练好模型可以通过调整阈值,影响机器人直接回答准确率。阈值越高,用户说法与语料相似度要求越高,技能识别越严谨;阈值越低,用户说法与语料相似度要求越低,技能识别越宽松。 在“发布测试”页面,单击操作列“调整阈值”,可以手动调整技能阈值。 图3

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  • 会议中与会人数对录播的文件大小有影响吗?

    会议中与会人数录播文件大小有影响吗? 没有影响,只有会议视频格式、是否录制辅流及录制时长会影响文件大小。 父主题: 会议管理

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  • 模型训练

    master/docs/moxing_api_doc 数据参数配置 数据超参 配置数据实例超参。 通过调用SDK(get_hyper_param)获取数据相关超参,包括训练数据实例、测试数据实例等。数据超参支持输入多个,可以通过“增加”和图标,来增加或删除运行超参。

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  • 华为人工智能工程师培训

    介绍TensorFlow框架,TensorFlow2.0基础与高阶操作,TensorFlow2.0中Keras高层接口及TensorFlow2.0实战 深度学习预备知识 介绍学习算法,机器学习分类、整体流程、常见算法,超参数和验证,参数估计、最大似然估计和贝叶斯估计 深度学习概览 介绍

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  • 提交排序任务API

    因子分解机每个特征其他域隐向量都一致,而域感知因子分解机每个特征其他每个域都会学习一个隐向量,能够达到更高精度,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学习,同时学习高阶和低阶特征组合,

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  • 怎样测试磁盘的性能

    size 定义测试IO操作数据量,若未指定runtime这类参数,fio会将指定大小数据量全部读/写完成,然后才停止测试。 该参数值,可以是带单位数字,比如size=10G,表示读/写数据量为10GB;也可是百分数,比如size=20%,表示读/写数据量占该设备总文件20%的空间。

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据特征数据不够理想,而此数据数据类别和一份理想数据集部分重合或者相差不大时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据和目标数据导入系统,详细操作请参见数据。 创建迁移数据

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  • 学习项目

    通过查看学员培训进度,监控学员学习状态 操作路径:培训-学习-学习项目-数据 图23 数据监控1 图24 数据监控2 任务监控统计是以任务形式分派学员学习数据 自学记录统计是学员在知识库进行自学学习数据 统计数据统计是具体培训资源(实操作业、考试等)学员学习数据 父主题: 培训管理

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