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高精度,多场景,快响应,AI&大数据助力企业降本增效

 
 

    深度学习车辆识别较好的数据集 更多内容
  • 车辆高程精度(ele

    车辆高程精度(ele_confidence) 数值 含义 0 不具备或不可用 1 500米 2 200米 3 100米 4 50米 5 20米 6 10米 7 5米 8 2米 9 1米 10 50厘米 11 20厘米 12 10厘米 13 5厘米 14 2厘米 15 1厘米 父主题:

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  • 训练声音分类模型

    完成音频标注后,可以进行模型训练。模型训练目的是得到满足需求声音分类模型。由于用于训练音频,至少有2种以上分类,每种分类音频数不少于5个。 操作步骤 在开始训练之前,需要完成数据标注,然后再开始模型自动训练。 在新版自动学习页面,单击项目名称进入运行总览页面,单击数据标注节点“实例详情”进入数据标注页面,完成数据标注。

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  • 创建NLP大模型训练任务

    计算出来最低值。 热身比例 热身比例是指在模型训练过程中逐渐增加学习过程。在训练初始阶段,模型权重通常是随机初始化,此时模型预测能力较弱。如果直接使用较大学习率进行训练,可能会导致模型在初始阶段更新过快,从而影响模型收敛。 为了解决这个问题,可以在训练初始阶段

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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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  • 算法备案公示

    在特定场景中,可替代人快速生成视频内容,以提升内容生成效率。 算法目的意图 通过学习语音与表情基系数关系,实现使用语音生成视频能力。在使用数据人形象生成视频场景,包括短视频制作、直播、智能交互等,可快速生成不同台词视频内容。

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  • 准备数据

    符。 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。 不要把明显不同多个任务数据放在同一个数据集内。 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,数据集尽量覆盖可能出现各种场景。 每一类数据尽量多,尽

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  • 准备数据

    Browser+是一个比较常用图形化工具,支持完善桶管理和对象管理操作。推荐使用此工具创建桶或上传对象。obsutil是一款用于访问管理OBS命令行工具,对于熟悉命令行程序用户,obsutil是执行批量处理、自动化任务较好选择。 如果您业务环境需要通过API或SDK执

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  • 训练文本分类模型

    完成数据标注后,可进行模型训练。模型训练目的是得到满足需求文本分类模型。由于用于训练文本,至少有2种以上分类(即2种以上标签),每种分类文本数不少于20个。因此在单击“继续运行”按钮之前,请确保已标注文本符合要求。 操作步骤 在新版自动学习页面,单击项目名称进入运行

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  • 什么是图像识别

    二次处理图片。利用翻拍识别可以检测出经过二次处理不合规范图片,使得统计数据更准确、有效。 图像标签 可识别上千种通用物体以及数百种场景标签,一个图像可包含多个标签内容,语义内容非常丰富。更智能、准确理解图像内容,让智能相册管理、照片检索和分类、基于场景内容或者物体广告推荐等功能更加准确。

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  • 什么是视频智能分析服务 (VIAS)

    上报、边缘资源池纳管等多项能力一体化平台,依托于华为云人工智能和大数据技术优势,实现智慧园区、城市治理、智慧水务、智慧交通等场景事件感知、分析和决策能力,助力业务闭环。 方案架构 视频智能分析服务通过对泛园区场景多源、多模态数据进行采集和接入,基于灵活云上或边缘部署架构

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  • 文字识别 OCR

    。 该接口应用场景广泛,可应用于道路运输违章检测场景,自动检测和识别道路运输从业人员身份信息,降低人工录入成本,实现道路运输监控智能化,同时降低用户使用失效、伪造从业资格证侥幸心理,打造良好安全道路运输环境。 支持区域: 华北-北京四 道路运输从业资格证识别API

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  • 学习任务

    学习任务 管理员以任务形式,把需要学习知识内容派发给学员,学员在规定期限内完成任务,管理员可进行实时监控并获得学习相关数据。 入口展示 图1 入口展示 创建学习任务 操作路径:培训-学习-学习任务-【新建】 图2 新建学习任务 基础信息:任务名称、有效期是必填,其他信息选填 图3

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  • 课程学习

    操作步骤-手机端: 登录手机app,点击“我”进入个人信息页面 图4 个人中心入口 点击“个人中心”并进入,在个人中心页面,点击“我学习”后面的箭头,进入“我学习 页面。 图5 个人中心页面(我岗位、我技能) 在“我学习页面,点击每个具体课程卡片,进入到课程详情页面。可

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  • 在ModelArts Studio基于Qwen2-7B模型实现新闻自动分类

    高准确性:利用模型强大语义理解能力,系统能够准确识别新闻内容主题和关键词,实现高准确率自动分类。 快速响应:系统能够实时处理新闻内容,快速完成分类,满足新闻时效性要求。 可扩展性:随着模型不断训练和优化,系统能够适应不断变化新闻内容和分类需求。 降低人力成本:减少人工分类工作量,降低人力成本,提高工作效率。

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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个标签样本数不少于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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  • 学习空间

    学习空间 我课堂 MOOC课程 我考试

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  • DynamoDB的number在Hive表中用什么类型比较好?

    DynamoDBnumber在Hive表中用什么类型比较好? 问: DynamoDBnumber在Hive表中用什么类型比较好? 答: Hive支持smallint,推荐使用smallint类型。 父主题: 组件配置类

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  • 启动智能任务

    移。 7:图像亮度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 8:图像饱和度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 9:图像色彩丰富程度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 10:图像清晰度与训练数据集特征分布存在较大偏移。 11:图像目标框数量与训练数据集特征分布存在较大偏移。

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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个标签样本数不少于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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  • 训练模型

    检查是否存在训练数据过少情况,建议每个标签样本数不少于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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  • 标注物体检测数据

    需要对应所检测图片明显特征,并且选择标签比较容易识别(画面主体物与背景区分度较高),每个标签就是对所检测图片期望识别的全部结果。物体标签设计完成之后,基于设计好标签准备该图片数据,每种需识别标签,建议应在所有图片个数相加超过100张,如果某些图片标签具有相似性,则

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