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。

 
 

    深度学习超参数优化 更多内容
  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于图像分类、图像识别和 语音识别 等不同领域, DLI 服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 深度学习模型预测

    深度学习模型预测 深度学习已经广泛应用于图像分类、图像识别和语音识别等不同领域,DLI服务中提供了若干函数实现加载深度学习模型并进行预测的能力。 目前可支持的模型包括DeepLearning4j 模型和Keras模型。由于Keras它能够以 TensorFlow、CNTK或者 Theano

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  • 创建超参优化服务

    创建优化服务 优化服务可以对已创建好的模型训练工程进行参调优,通过训练结果对比,选择一组最优参组合。并不是所有的训练工程都可以创建优化服务。创建优化服务对已创建的训练工程要求如下: 训练工程是可以成功执行训练任务的 训练工程中参是通过SDK(softcomai

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  • 模型训练

    了全栈优化,极大缩短了训练收敛时间。在数据读取和预处理方面,MoXing通过利用多级并发输入流水线使得数据IO不会成为瓶颈;在模型计算方面,MoXing对上层模型提供半精度和单精度组成的混合精度计算,通过自适应的尺度缩放减小由于精度计算带来的损失;在参调优方面,采用动态参策略(如momentum、batch

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  • 其他相关参数优化

    其他相关参数优化 开启上述导入性能增强的优化后,索引merge任务会相应增加,可以通过调整如下配置降低merge任务开销对导入性能的影响: 通过指定配置项“index.merge.scheduler.max_thread_count”,增加shard的合并线程数,减少合并对数据导入的限流。默认为4,建议设置为8。

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  • 华为人工智能工程师培训

    0中的Keras高层接口及TensorFlow2.0实战 深度学习预备知识 介绍学习算法,机器学习的分类、整体流程、常见算法,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 图像识别、语音识别、 机器翻译 编程实验

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  • 功能介绍

    行自动学习,也可以利用notebook进行算法开发;支持基于预训练模型进行模型的自主训练与迭代优化,提高模型训练效率和精度。 图12 新建工程 支持模型参数配置,包括:backbone、实时样本增强(随机翻转、裁切、对比度亮度增强、归一化等)、loss函数、优化器等参数,并支持

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  • 模型开发简介

    开发阶段:准备并配置环境,调试代码,使代码能够开始进行深度学习训练,推荐在ModelArts开发环境中调试。 实验阶段:调整数据集、调整参等,通过多轮实验,训练出理想的模型,推荐在ModelArts训练中进行实验。 两个过程可以相互转换。如开发阶段代码稳定后,则会进入实验阶段,通过不断尝试调整参来迭代模型;或在

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  • 模型训练简介

    对模型训练工程的描述信息。 创建时间 训练工程、联邦学习工程、训练服务或者优化服务的创建时间。 类型 模型训练的类型。 包含如下选项: 模型训练 联邦学习 训练服务 优化服务 创建者 创建训练工程、联邦学习工程、训练服务或优化服务的用户。 开发环境 模型训练运行的环境信息。W

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  • HBase JVM参数优化说明

    HBase JVM参数优化说明 操作场景 当集群数据量达到一定规模后,JVM的默认配置将无法满足集群的业务需求,轻则集群变慢,重则集群服务不可用。所以需要根据实际的业务情况进行合理的JVM参数配置,提高集群性能。 操作步骤 参数入口: HBase角色相关的JVM参数需要配置在安装有

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  • 优化Flink内存GC参数

    优化Flink内存GC参数 操作场景 Flink是依赖内存计算,计算过程中内存不够对Flink的执行效率影响很大。可以通过监控GC(Garbage Collection),评估内存使用及剩余情况来判断内存是否变成性能瓶颈,并根据情况优化。 监控节点进程的YARN的Container

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  • 节点系统参数优化

    节点系统参数优化优化的节点系统参数列表 修改节点日志缓存内存占用量上限RuntimeMaxUse 修改最大文件句柄数 修改节点内核参数 修改节点进程 ID数量上限kernel.pid_max 父主题: 节点运维

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    的深刻理解,这依赖于经验。 调整参数参数。 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β1和β2参数、batch_size数值等。 其他算法中:随机森林的树数量,k-means中的cluster数,正则化参数λ等。 增加训练数据作用不大。

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  • HBase JVM参数优化说明

    HBase JVM参数优化说明 操作场景 当集群数据量达到一定规模后,JVM的默认配置将无法满足集群的业务需求,轻则集群变慢,重则集群服务不可用。所以需要根据实际的业务情况进行合理的JVM参数配置,提高集群性能。 操作步骤 参数入口: HBase角色相关的JVM参数需要配置在安装有

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  • 优化Flink内存GC参数

    优化Flink内存GC参数 优化Flink内存GC参数场景 Flink是依赖内存计算,计算过程中内存不够对Flink的执行效率影响很大。可以通过监控GC(Garbage Collection),评估内存使用及剩余情况来判断内存是否变成性能瓶颈,并根据情况优化。 监控节点进程的YARN的Container

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  • 模型训练

    个目标。 优化方法 优化方法: smac bayesian random grid 参名称 参名称,可根据算法自定义设置。 参类型 参的类型,请根据实际情况选择参类型。 参范围 参的取值区间,请根据实际需要设置参最小值和最大值。 使用多进程 优化过程是否启动多进程,默认开启。

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  • 最新动态

    帽检测技能。 人脸检测技能 面向智慧商的人脸采集技能。本技能使用多个深度学习算法,实时分析视频流,自动抓取画面中的清晰人脸上传至您的后台系统,用于后续实现其他业务。 商用 多区域客流分析技能 面向智慧商的客流统计技能。本技能使用深度学习算法,实时分析视频流,自动统计固定时间间隔的客流信息。

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  • 优化器GUC参数的Hint

    优化器GUC参数的Hint 功能描述 设置本次查询执行内生效的查询优化相关GUC参数。hint的推荐使用场景可以参考各guc参数的说明,此处不作赘述。 语法格式 1 set(param value) 参数说明 param表示参数名。 value表示参数的取值。 目前支持使用Hint设置生效的参数有

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  • 优化器GUC参数的Hint

    优化器GUC参数的Hint 功能描述 设置本次查询执行内生效的查询优化相关GUC参数。hint的推荐使用场景可以参考各guc参数的说明,此处不作赘述。 语法格式 1 set( [@queryblock] param value) 参数说明 @queryblock 见指定Hint

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  • 优化器GUC参数的Hint

    优化器GUC参数的Hint 功能描述 设置本次查询执行内生效的查询优化相关GUC参数。hint的推荐使用场景可以参考各guc参数的说明,此处不作赘述。 语法格式 1 set( [@queryblock] param value) 参数说明 @queryblock 见指定Hint

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  • 优化器GUC参数的Hint

    优化器GUC参数的Hint 功能描述 设置本次查询执行内生效的查询优化相关GUC参数。hint的推荐使用场景可以参考各GUC参数的说明,此处不作赘述。 语法格式 1 set( [@queryblock] param value) 参数说明 @queryblock请参见指定Hin

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