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。

 
 

    深度学习对cpu要求高吗 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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  • 对系统的要求

    Direct协议进行连接时,系统弹出的连接确认对话框做自动同意处理。 系统需支持GPS定位、Wi-Fi定位、基站定位等多种定位方式 系统需支持通讯 系统需默认指定应用(应用包名范围为以“com.huawei.isdp.safetyhelmet.”为前缀,签名指纹公钥为:“FD:99:7F:7

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  • 创建预测分析自动学习项目时,对训练数据有什么要求?

    创建预测分析自动学习项目时,训练数据有什么要求? 数据集要求 文件规范:名称由以字母数字及中划线下划线组成,以'.csv'结尾,且文件不能直接放在OBS桶的根目录下,应该存放在OBS桶的文件夹内。如:“/obs-xxx/data/input.csv”。 文件内容:文件保存为“c

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  • 应用场景

    场景优势如下: 准确率:基于改进的深度学习算法,检测准确率。 响应速度快:视频直播响应速度小于0.1秒。 在线商城 智能审核商家/用户上传图像,高效识别并预警不合规图片,防止涉黄、涉暴类图像发布,降低人工审核成本和业务违规风险。 场景优势如下: 准确率:基于改进的深度学习算法,检测准确率高。

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  • x86 V5实例(CPU采用Intel Skylake架构)

    2*10GE + SDI卡 GPU加速型 提供优秀的浮点计算能力,从容应对实时、高并发的海量计算场景。特别适合于深度学习、科学计算、CAE、3D动画渲染、CAD等应用。 表5 GPU加速型规格详情 规格名称/ID CPU 内存 本地磁盘 扩展配置 physical.p3.large 2*18

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  • 实例CPU使用率高问题排查

    实例CPU使用率问题排查 使用文档数据库服务时,如果您的CPU使用率达到80%,则认为CPU存在瓶颈。此时,会导致数据读写处理缓慢,从而影响业务正常运行。 本章节帮助您分析数据库正在执行的请求和数据库慢请求,经过分析优化后,使得数据库的查询相对合理,所有的请求都高效使用了索引,

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  • 应用场景

    最近邻算法与深度学习的结合,挖掘用户维稀疏特征,匹配最佳推荐结果。 融合多种召回策略,网状匹配兴趣标签。 改善用户体验,同时降低人工成本。 画像与深度模型结合,助力营收收益增长。 图1 RES电商推荐 RES+媒资应用场景 场景描述 媒资推荐场景中,通常实时性要求比较高,用户

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  • 目标集群资源规划

    GPU加速型:提供优秀的浮点计算能力,从容应对实时、高并发的海量计算场景。P系列适合于深度学习,科学计算,CAE等;G系列适合于3D动画渲染,CAD等。仅支持1.11及以上版本集群添加GPU加速型节点。 高性能计算型:实例提供具有更稳定、超高性能计算性能的实例,可以用于超高性能计算能力、吞吐量的工作负载场景,例如科学计算。

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  • 大数据分析

    合动作空间,可行动作数量在10^7量级。对于CPU计算能力要求较高。 训练任务快速部署:客户进行AI强化学习时,需要短时间(10mins)拉起上万核CPU动态扩容能力要求较高。 竞享实例的应用 该AI学习引擎采用竞享实例提供CPU资源。得益于竞享实例的快速扩容与成本优势,引擎

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  • 约束与限制

    (request) 的最大值,作为Pod有效初始request/limit。 Pod资源的有效limit/request ,是取如下两项的较大者: 所有应用容器某个资源的limit/request之和; 某个资源的有效初始的limit/request 。 InitContainer是一种特殊容器,在

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  • CPU使用率高问题排查与优化

    :37分左右CPU下降到正常水平,业务恢复。 解决方案 建议新上业务时,提前关键SQL通过EXPLAIN、SQL诊断等工具进行执行计划分析,根据优化建议添加索引,避免全表扫描。 业务量突增的高并发造成CPU占用率,可以考虑升级实例规格或使用独享型资源避免出现CPU资源争抢,或

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  • CPU使用率高问题排查与优化

    :37分左右CPU下降到正常水平,业务恢复。 解决方案 建议新上业务时,提前关键SQL通过EXPLAIN、SQL诊断等工具进行执行计划分析,根据优化建议添加索引,避免全表扫描。 业务量突增的高并发造成CPU占用率,可以考虑升级实例规格或使用独享型资源避免出现CPU资源争抢,或

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  • 数据处理简介

    数据扩增通过简单的数据扩增例如缩放、裁剪、变换、合成等操作直接或间接的方式增加数据量。 数据生成应用相关深度学习模型,通过原数据集进行学习,训练生成新的数据集的方式增加数据量。 数据域迁移应用相关深度学习模型,通过原域和目标域数据集进行学习,训练生成原域向目标域迁移的数据。

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  • x86 V4实例(CPU采用Intel Broadwell架构)

    GPU加速型实例包括计算加速型(P系列)和图形加速型(G系列),提供优秀的浮点计算能力,从容应对实时、高并发的海量计算场景。特别适合于深度学习、科学计算、CAE、3D动画渲染、CAD等应用。 表5 GPU加速型规格详情 规格名称/ID CPU 内存 本地磁盘 扩展配置 physical.p1.large 2*14

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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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  • 实验对我课程学习有什么帮助?

    实验我课程学习有什么帮助? 每个微认证的实验与课程相匹配,通过实验的实践操作与练习可以加深课程学习与理解,获得场景化的技能提升。 父主题: 微认证实验常见问题

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  • 问答模型训练(可选)

    图5 确定发布 调整阈值 训练好的模型可以通过调整阈值,影响机器人直接回答的准确率。阈值越高,机器人越严谨,用户问的泛化能力越弱,识别准确率越高;阈值越低,机器人越开放,用户问的泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本的模型,可以根据当前模型调节直接返回答案的阈值。 在“模

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  • 排查DDS实例CPU使用率高的问题

    排查DDS实例CPU使用率的问题 使用文档数据库服务时,如果您的CPU使用率很高或接近100%,会导致数据读写处理缓慢,从而影响业务正常运行。 本章节帮助您分析数据库正在执行的请求和数据库慢请求,经过分析优化后,使得数据库的查询相对合理,所有的请求都高效使用了索引,从而排查文档数据库服务CPU使用率高的问题。

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  • 方案概述

    方案概述 应用场景 客户痛点 传统前端监测终端投入大、后期维护成本; 传统系统平台仅涉及信息化、业务系统繁多,数据壁垒,业务全生命周期数据无法有效整合; 传统管治服务重线下排查,准确率和时效性低,个人经验要求,管治效果差,投入大,成效低。 传统环境行业重机理微观分析,并无智

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  • CPU使用率高问题定位及处理方法

    CPU使用率问题定位及处理方法 指标异常说明(影响) 系统CPU使用率:指的是整个系统CPU运行时间占总CPU时间的百分比。 CPU使用率分别有用户态CPU时间占比和内核态CPU时间占比: 用户态:是用户程序运行时的状态。 内核态:是操作系统的管理程序运行时的状态,包含系统调用,内核线程和中断。

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