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    深度学习的度如何衡量 更多内容
  • 如何使用soft NMS方法降低目标框堆叠度

    如何使用soft NMS方法降低目标框堆叠 目前华为云AI市场订阅算法中,yolo3可以使用该方法降低目标框堆叠,yolo5 算法中没有看到相关支持信息,需要在自定义算法进行使用。 父主题: Standard数据管理

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  • 5G消息 Message over 5G

    您在使用 5G消息服务 时,可能遇到问题,这里都会为您解答 智能客服 您好!我是有问必答知识渊博 智能问答机器人 ,有问题欢迎随时求助哦! 社区求助 我们为您提供7*24小时保驾护航服务,您可通过工单、热线电话等方式求助。 智能客服 您好!我是有问必答知识渊博智能 问答机器人 ,有问题欢迎随时求助哦!

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  • 如何让接入ER的两个连接之间互相学习路由?

    如何让接入ER两个连接之间互相学习路由? 如果您需要接入ER两个连接之间互相学习路由,那么需要ER和其他两个连接之间构成EBGP组网,即ER、连接A、连接BAS号均不能相同,这样ER会将学习连接A路由信息发布给连接B。比如: 将“虚拟网关(VGW)”连接和“VPN网关

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  • HIVE优化

    park执行情况直接引影响到Hive性能,如每个任务大小,任务与资源分配均匀,任务拆分合理等。 HDFS:最底层IO读也是性能关键,主要考虑指标是读取和写入性能,还包括块大小合理设置等。 其中MapReduce/Spark/HDFS组件有自己独立调优手册及文档

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  • 使用流程

    模型评测 在机器学习中,通常需要使用一定方法和标准,来评测一个模型预测精确,用于衡量一个模型及其标注结果可信度。自动驾驶领域模型多用于目标检测,如识别并标注出图像中车辆、行人、可行区域等对象。 模型评测 编译镜像 编译镜像可以将训练模型转换为特定芯片支持可识别的文件,编

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 ModelArts通过机器学习方式帮助不具备算法开发能力业务开发者实现算法开发,基于迁移学习、自动神经网络架构搜索实现模型自动生成,通过算法实现模型训练参数自动化选择和模型自动调优自动学习功能,让零AI基础业务开发者可快速完成模型训练和部署。 M

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 功能咨询 准备数据 创建项目 数据标注 模型训练 部署上线

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  • 横向联邦学习场景

    横向联邦学习场景 TICS 从UCI网站上获取了乳腺癌数据集Breast,进行横向联邦学习实验场景功能介绍。 乳腺癌数据集:基于医学图像中提取若干特征,判断癌症是良性还是恶性,数据来源于公开数据Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)。 场景描述

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  • 学习各地管局政策

    学习各地管局政策 各地区管局备案政策不定期更新,本文档内容供您参考,具体规则请以各管局要求为准。 各地区管局备案要求 华北各省管局要求 华东各省管局要求 华南各省管局要求 华中各省管局要求 西北各省管局要求 西南各省管局要求 东北各省管局要求

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  • 如何使用soft NMS方法降低目标框堆叠度

    如何使用soft NMS方法降低目标框堆叠 目前华为云AI市场订阅算法YOLOv3-Ascend(物体检测/TensorFlow)中可以使用soft NMS,YOLOv5算法文档中没有看到相关支持信息,需要自定义算法进行使用。 父主题: 功能咨询

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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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  • PERF02-01 定义性能目标

    更好地理解和达成共同目标。 评估客户反馈 客户反馈对于任何组织都至关重要,我们非常重视客户声音及客户满意,并将其视为我们持续改进指南。我们会定期收集和分析客户反馈,将客户反馈纳入技术基准和持续优化流程,了解客户需求和期望变化,以便我们可以根据客户需求和期望进行优化,并相应地调整性能目标。

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  • HCIA-AI

    200USD 考试内容 HCIA-AI V3.0考试包含人工智能基础知识、机器学习深度学习、昇腾AI体系、华为AI全栈全场景战略知识等内容。 知识点 人工智能概览 10% 机器学习概览 20% 深度学习概览 20% 业界主流开发框架 12% 华为AI开发框架MindSpore 8%

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  • 自动学习项目中,如何进行增量训练?

    为提升训练效果,建议在增量训练时,选择质量较高数据,提升数据标注质量。 增量训练操作步骤 登录ModelArts管理控制台,单击左侧导航栏自动学习。 在自动学习项目管理页面,单击对应项目名称,进入此项目的自动学习详情页。 在数据标注页面,单击未标注页签,在此页面中,您可以单击添加图片,或者增删标签。

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  • 公网发现与采集

    单击采集任务操作列“查看”,进入任务详情页面,可以查看到该任务包含采集项。 单击采集项前按钮,可以查看该采集项包含采集数据源以及各资源类型采集结果。 图5 采集结果 如果有采集失败数据源,可以将鼠标放到数据源采集状态上,查看失败原因。 在采集结果列,单击资源类型后数量,可以跳转到对应的资源类型列表页面。

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  • 什么是自动学习?

    什么是自动学习? 自动学习功能可以根据标注数据自动设计模型、自动调参、自动训练、自动压缩和部署模型,不需要代码编写和模型开发经验。 自动学习功能主要面向无编码能力用户,其可以通过页面的标注操作,一站式训练、部署,完成AI模型构建。 父主题: 功能咨询

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  • 微认证课程学习的形式是什么样的?

    微认证课程学习形式是什么样? 微认证课程学习分为在线视频学习和在线实验操作。 父主题: 微认证课程学习常见问题

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  • 查看NLP大模型训练状态与指标

    训练损失值 训练损失值是一种衡量模型预测结果和真实结果之间差距指标,通常情况下越小越好。 一般来说,一个正常Loss曲线应该是单调递减,即随着训练进行,Loss值不断减小,直到收敛到一个较小值。 困惑 用来衡量大语言模型预测一个语言样本能力,数值越低,准确率也就越高,表明模型性能越好。

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  • 方案概述

    频呈现更加真实沟通场景。通过视觉和声音双重体验,用户可以获得更加直观、真实服务体验,从而增强了用户对品牌认知和信任。另外,AI虚拟数字人系统还可以通过技术升级,实现 语音合成 语音识别 技术准确提升,使得系统回答更加准确、流畅。同时,系统可以根据用户实时反馈和需求

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  • CodeArts IDE Online最佳实践汇总

    Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 本实践主要讲解如何在CodeArts IDE Online中使用TensorFlow和Jupyter Notebook完成神经网络模型训练,并利用该模型完成简单图像分类。

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  • 基本概念

    改建议。 规则集 针对具体语言而定义检查规则集合,提高用户代码质量。 圈复杂 圈复杂是一种代码复杂衡量标准,与其可维护性和可测试性之间存在相关性,这意味着在圈复杂较高文件中,重构代码出错概率较高。代码平均圈复杂 = 总圈复杂/函数数。具体风险评估建议如下: 1~5:低风险

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