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。

 
 

    深度学习车辆识别较好的数据集 更多内容
  • 创建车辆

    String 参数说明:VIN码,车辆17位VIN码。 取值范围:长度不超过17,只允许字母、数字字符组合。 最大长度:17 obu_id 否 String 参数说明:车载OBU唯一标识。 取值范围:长度不超过128,只允许字母、数字、以及_-等字符组合。 imei 否 String

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  • 修改车辆

    文、字母、数字、下划线(_)、横杠(-)组合。 vin String 参数说明:VIN码,车辆17位VIN码。 取值范围:长度不超过17,只允许字母、数字字符组合。 最大长度:17 obu_id String "参数说明:车载OBU唯一标识。 取值范围:长度不超过128,

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  • 车辆智能

    车辆智能 违法停车 父主题: 智能配置

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  • 功能介绍

    支持多机多卡环境下模型分布式训练,大幅度提升模型训练速度,满足海量样本数据加速训练需求。 图17 支持训练过程多个GPU运行指标监控 支持在线模型评估,在不进行模型发布前提下直接查看模型解译效果,支持上传文件、WMTS和WMS图层进行模型评估。 集成主流深度学习框架,包括Py

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  • 模型训练

    确预测为该分类样本比率,反映模型对正样本识别能力。 精确率 被模型预测为某个分类所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对负样本区分能力。 准确率 所有样本中,模型正确预测样本比率,反映模型对样本整体识别能力。 F1值 F1值是模型精确率和召回率加权调和平均,用

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  • 创建视频车辆

    创建视频车辆 功能介绍 该API可分析边缘摄像头输出RTSP视频流,对于给定视频,能输出视频里车辆信息,并能根据指定roi区域,准确输出车牌信息。 目前支持H264、H265编码格式RTSP视频流。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口。 URI URI格式

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  • 华为企业人工智能高级开发者培训

    V2025预测,到2025年,企业人工智能利用率将达到86%。新需求,新技术,新产品,成功解决方案和具备对应能力开发工程师、规划设计人员和工程人员,对于这场变革和企业蜕变更是缺一不可关键。基于此,华为云推出了华为企业人工智能高级开发者培训专业服务,旨在培养具有图像处理、语

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  • 问答模型训练(可选)

    确定发布 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,机器人越严谨,对用户问泛化能力越弱,识别准确率越高;阈值越低,机器人越开放,对用户问泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本模型,可以根据当前模型调节直接返回答案阈值。 在“模型管理”

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  • 工作流介绍

    需要新建或导入训练数据集,后续训练模型操作是基于您选择训练数据集。 由于模型训练过程需要有标签数据,如果您上传未标注数据,需要手动标注数据。 选择数据 训练模型 选择训练数据后,选择训练模型和车辆场景,即可开始训练车牌检测模型,并查看训练模型准确率和误差变化。 训练模型 评估模型

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  • 自动驾驶云服务 Octopus

    项目管理:通过对项目内任务以及项目内标注物管理,用户可根据业务需求不同,创建不同类型项目。 团队管理:为标注团队进行人员职能分配。未分配到标注项目的团队不可查看该项目信息,确保标注任务安全性。 标注管理:提供项目外可视化标注物管理,支持自定义创建多种标注物形状和颜色,可用

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  • 应用场景

    注册昵称审核 对网站用户注册信息进行智能审核,过滤包含广告、反动、色情等内容用户昵称。 场景优势如下: 准确率高:基于改进深度学习算法,检测准确率高。 响应速度快:响应速度小于0.1秒。 媒资 内容审核 自动识别媒资中可能存在违禁品等信息,避免已发布文章存在违规风险。 场景优势如下:

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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集 创建和训练模型 使用模型

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  • 创建纵向联邦学习作业

    新建作业 在弹出界面进行数据选择,选择两方数据集作为整个作业数据集,必须选择一个当前代理数据集,另一个数据集可以来自空间中任意一方。两方数据集中一方数据集只含有特征,另一方数据集必须含有标签。 重试:开关开启后,执行失败作业会根据配置定时进行重试,仅对开启后执行作业生效

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  • 方案概述

    ModelArts在线服务和OBS桶。 方案优势 快速构建机器学习模型 AI开发平台 ModelArts可以快速创建和训练机器学习模型,无需任何编码。使模型开发和训练过程更加便捷和高效。 开源和定制化 该解决方案是开源,用户可以免费用于商业用途,并且还可以在源码基础上进行定制化开发。

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  • 上传数据集失败如何处理?

    保证图片质量:不能有损坏图片;目前支持格式包括JPG、JPEG、PNG、BMP。 为了保证模型预测准确度,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 为保证模型泛化能力,数据集尽量覆盖所有标签图片。 基于已设计好商品标签准备图片数据。每个商品标签需要准备20个数据以上,为了训练出效果较好模型,

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  • 基本概念

    在旧版体验式开发模式下,模型训练服务支持特征操作有重命名、归一化、数值化、标准化、特征离散化、One-hot编码、数据变换、删除列、选择特征、卡方检验、信息熵、新增特征、PCA。对应JupyterLab交互式开发模式,是界面右上角图标中“数据处理”菜单下面的数据处理算子。 模型包 将模型训练生成模型进行

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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个类别的图片量不少于100个,如果低于这个量级建议扩充。 检查不同标签样本数是否均衡,建议不同标签样本数量级相同,并尽量接近,如果有的类别数据量很高,有的类别数据量较低,会影响模型整体识别效果。 选择适当学习率和训练轮次。 通过详细评估中错误识别示例,有针对性地扩充训练数据。

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  • 功能介绍

    针对专业词汇,支持上传至热词表,增加专业词汇识别准确率。 可定制化 针对客户特定场景需求,定制垂直领域语音识别模型,识别效果更精确。 录音文件识别 对于录制长语音进行识别,转写成文字,提供不同领域模型,具备良好可扩展性,支持热词定制。 产品优势 高识别率 基于深度学习技术,对特定领域场景语音识别进行优化,识别率达到业界领先。

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集特征数据不够理想,而此数据集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,将理想数据集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: 将源数据集和目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 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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  • 应用场景

    实时收集城市各交通枢纽车辆通行数据,缓存在通道中,分析平台周期读取通道中数据分析后将结果应用到调度系统,实现对停车场开放时长和交通资源调配。 图1 场景示例图 实时文件传输 实时检测客户应用系统中产生文件,并采集上传到云上,进行离线分析、存储查询及机器学习,对客户进行分类和信

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