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。

 
 

    深度学习的现状广度深度效果 更多内容
  • AI开发基本流程介绍

    如,图像分类、物体检测等等。不同项目对数据要求,使用AI开发手段也是不一样。 准备数据 数据准备主要是指收集和预处理数据过程。 按照确定分析目的,有目的性收集、整合相关数据,数据准备是AI开发一个基础。此时最重要是保证获取数据真实可靠性。而事实上,不能一次性将

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  • 产品优势

    提供了更实时高效多样性算力,可支撑更丰富大数据处理需求。产品内核及架构深度优化,综合性能是传统MapReduce模型百倍以上,SLA保障99.95%可用性。 图1 DLI Serverless架构 与传统自建Hadoop集群相比,Serverless架构DLI还具有以下优势:

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  • 测试读写分离效果

    用户名,即 GaussDB (for MySQL)数据库管理员账号,默认为root。 <password> 密码。 执行命令查看执行SQL命令实例。 可以通过执行show last route查询上一条语句路由结果,如下图所示。 图1 结果查询 请勿将show last route用于业务代码或包在Multi-Statements中执行。

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  • 配置Web基础防护规则防御常见Web攻击

    防护等级 说明 宽松 防护粒度较粗,只拦截攻击特征比较明显请求。 当误报情况较多场景下,建议选择“宽松”模式。 中等 默认为“中等”防护模式,满足大多数场景下Web防护需求。 严格 防护粒度最精细,可以拦截具有复杂绕过特征攻击请求,例如jolokia网络攻击、探测CGI漏洞、探测

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  • 创建和训练模型

    epochs=10) 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 智能场景简介

    针对对应场景,由RES根据场景类型预置好对应智能算法,为匹配场景提供智能推荐服务。 智能场景功能说明 表1 功能说明 功能 说明 详细指导 猜你喜欢 推荐系统结合用户实时行为,推送更具针对性内容,实现“千人千面”。 创建智能场景 关联推荐 基于大规模机器学习算法,深度挖掘物品之间的联系,自动匹配精准内容。

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  • 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。依据开发者提供标注数据及选择场景,无需

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  • 附录

    便地管理主机安全风险,实时发现黑客入侵行为,以及满足等保合规要求。 Web应用防火墙 WAF:对网站业务流量进行多维度检测和防护,结合深度机器学习智能识别恶意请求特征和防御未知威胁,全面避免网站被黑客恶意攻击和入侵。

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  • 概述

    Interface,应用程序编程接口)方式提供给用户,用户通过实时访问和调用API获取推理结果,帮助用户自动采集关键数据,打造智能化业务系统,提升业务效率。 您可以使用本文档提供天筹求解器服务API描述、语法、参数说明及样例等内容,进行相关操作,例如天筹求解器服务包含二维切割等具体接口使用说明。支持的全部操作请参见2

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  • 自动学习

    自动学习 准备数据 模型训练 部署上线 模型发布

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  • 欢迎使用基因容器服务

    SDK使用方法请参见SDK参考,当前仅支持Python语言SDK。 REST API使用方法请参见API参考。 命令行使用方法请参见命令参考。 使用建议 如果您需要对华为云上资源进行权限精细管理,建议您在使用G CS 前,使用IAM服务创建IAM用户及用户组,并授权,以使得IAM用户获得GCS操作权限。IAM操作请参见创建用户并授权使用GCS。

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  • 产品优势

    支持在分布式、信任边界缺失多个参与方之间建立互信空间; 实现跨组织、跨行业多方数据融合分析和多方联合学习建模。 灵活多态 支持对接主流数据源(如 MRS 、 DLI、 RDS、 Oracle等)联合数据分析; 支持对接多种深度学习框架( TICS ,TensorFlow)联邦计算;

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  • 测试读写分离效果

    测试读写分离效果 通过读写分离地址连接数据库,可实现读写分离功能。您可以使用内部SQL命令对读写分离效果进行验证。 操作步骤 通过读写分离地址连接数据库,具体请参考 开通读写分离 。 执行命令查看执行SQL命令实例。 可以通过执行show last route查询上一条语句路由结果,如下图所示。

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  • 创建纵向联邦学习作业

    定义XGBoost算法中决策树数量,一个样本预测值是多棵树预测值加权和。取值范围为1~50整数。 树深度 定义每棵决策树深度,根节点为第一层。取值范围为1~10整数。 切分点数量 定义每个特征切分点数量,数量越多,准确率越高,计算时间越长。取值范围为5~10整数。 分类阈值 区分正负例的得分阈值。

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  • 附录

    CCE:CCE是一种托管Kubernetes产品/服务,可进一步简化基于容器应用程序部署和管理,您可以在CCE中方便创建Kubernetes集群、部署您容器化应用,以及方便管理和维护。 volcano插件:Volcano是一个基于Kubernetes批处理平台,提供了机器学习、深度学

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  • 训练基础镜像列表

    PyTorch,MindSpore等常用深度学习任务基础镜像,镜像里已经安装好运行任务所需软件。当基础镜像里软件无法满足您程序运行需求时,您可以基于这些基础镜像制作一个新镜像并进行训练。 训练基础镜像列表 ModelArts中预置训练基础镜像如下表所示。 表1 ModelArts训练基础镜像列表

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  • SA与HSS服务的区别?

    gent上报安全信息。 表1 SA与HSS主要功能区别 功能项 共同点 不同点 资产安全 主机资产 呈现主机资产整体安全状态。 SA:仅支持同步HSS主机资产风险信息,列表呈现各主机资产整体安全状况。 HSS:不仅支持呈现主机安全状况,还支持深度扫描主机中账号、端口、进程、Web目录、软件信息和自启动任务。

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  • 确认学习结果

    确认学习结果 HSS学习完白名单策略关联 服务器 后,输出学习结果中可能存在一些特征不明显可疑进程需要再次进行确认,您可以手动或设置系统自动将这些可疑进程确认并分类标记为可疑、恶意或可信进程。 学习结果确认方式,在创建白名单策略时可设置: “学习结果确认方式”选择“自动确认可

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  • 什么是内容审核

    ,防御内容风险,提高音频流审核效率,提升用户体验。 内容审核-视频 流 精准识别各类色情、暴恐、垃圾广告等违规内容,防御内容风险,提高视频流审核效率,降低业务违规风险。 内容审核 -文档 基于业界先进深度学习及多模态审核模式,快速解析文档以及网页中图文内容,精准高效识别敏感、色情、违禁等风险内容。

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  • 自动学习

    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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  • 产品概述

    感,脱敏)设定、元数据发布等,为数据源计算节点提供全生命周期可靠性监控、运维管理。 可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向和纵向联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)多方样本对齐和训练模型保护。 数据使用监管 为数据参与方提供可视化数据使用流图

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