深度学习方法为图像分类 更多内容
  • 深度诊断ECS

    登录管理控制台,进入 弹性云服务器 列表页面。 在待深度诊断的E CS 的“操作”列,单击“更多 > 运维与监控 > 深度诊断”。 (可选)在“开通云运维中心并添加权限”页面,阅读服务声明并勾选后,单击“开通并授权”。 若当前账号未开通并授权COC服务,则会显示该页面。 在“深度诊断”页面,选择“深度诊断场景”“全面诊断”。

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  • 职业认证考试的学习方法

    职业认证考试的学习方法 华为云职业认证 提供在线学习/导师面授+在线测试+真实环境实践,理论与实践结合的学习模式,帮助您轻松通过认证。 您可以通过如下途径进行职业认证的学习: 进入华为云开发者学堂职业认证,按照页面指引在线学习认证课程。 在HALP处报名认证培训课程,由专业导师进行面授培训。

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  • 深度学习模型预测

    模型及配置文件等需存储在用户的OBS中,路径格式"obs://your_ak:your_sk@obs.your_obs_region.xxx.com:443/your_model_path"。例如:模型存放在OBS上,桶名为dl_model,文件名为model.h5,则路径填写"obs://your_ak:your_sk@obs

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  • 深度学习模型预测

    模型及配置文件等需存储在用户的OBS中,路径格式"obs://your_ak:your_sk@obs.your_obs_region.xxx.com:443/your_model_path"。例如:模型存放在OBS上,桶名为dl_model,文件名为model.h5,则路径填写"obs://your_ak:your_sk@obs

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  • 准备图像分类数据

    不要把明显不同的多个任务数据放在同一个数据集内。 每一类数据尽量多,尽量均衡。期望获得良好效果,图像分类项目中,至少有两种以上的分类,每种分类的样本不少于20张。 为了保证模型的预测准确度,训练样本跟真实使用场景尽量相似。 保证模型的泛化能力,数据集尽量覆盖可能出现的各种场景。 数据上传至OBS 在本文档中,

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  • 概要

    upyter Notebook完成神经网络模型的训练,并利用该模型完成简单的图像分类。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 标注图像分类数据

    列表中选择已添加的标签。单击“确定”,完成选中图片的标注操作。例如,您可以选择多张图片,按照花朵种类将图片标注“tulips”。同样选择其他未标注分类图片,将其标注“sunflowers”、“roses”等。标注完成后,图片将存储至“已标注”页签下。 图片标注不支持多标签,即一张图片不可以添加多个标签。

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  • 部署图像分类服务

    部署图像分类服务 模型部署 模型部署操作即将模型部署在线服务,并且提供在线的测试UI与监控能力。完成模型训练后,可选择准确率理想且训练状态“运行成功”的版本部署上线。具体操作步骤如下。 在“运行节点”页面中,待服务部署节点的状态变为“等待输入”时,双击“服务部署”进入配置详情页,完成资源的参数配置操作。

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  • 训练图像分类模型

    参数名称 参数含义 说明 recall 召回率 被用户标注某个分类的所有样本中,模型正确预测该分类的样本比率,反映模型对正样本的识别能力。 precision 精确率 被模型预测某个分类的所有样本中,模型正确预测的样本比率,反映模型对负样本的区分能力。 accuracy 准确率

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  • 创建图像分类项目

    图像分类:将发布好的数据集版本进行训练,生成对应的模型。 模型注册:将训练后的结果注册到模型管理中。 服务部署:将生成的模型部署在线服务。 快速查找创建好的项目 在自动学习总览页,您可以通过搜索框,根据自动学习的属性类型(项目名称)快速搜索过滤到相应的工作流,可节省您的时间。 登录ModelArt

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  • CodeArts IDE Online最佳实践汇总

    CodeArts IDE Online最佳实践汇总 本文汇总了基于CodeArts IDE Online常见应用场景的操作实践,每个实践提供详细的方案描述和操作指导。 表1 CodeArts IDE Online最佳实践一览表 最佳实践 说明 2-基于CodeArts IDE Online快速开发、部署微服务

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  • 通用图像分类工作流

    通用图像分类工作流 工作流介绍 新建应用 准备数据 选择数据 训练模型 评估模型 部署服务 父主题: 视觉套件

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  • Windows主机进行深度采集后磁盘信息为空或磁盘信息错误

    Windows主机进行深度采集后磁盘信息空或磁盘信息错误 问题描述 在对Windows主机进行主机深度采集后,查看磁盘信息空或磁盘信息显示乱码。 问题分析 出现该问题可能是因为该Windows主机的区域设置和显示语言不一致,从而导致采集磁盘信息失败。 解决方法 您可以按照以下步骤进行排查和解决:

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  • 使用自动学习实现图像分类

    使用自动学习实现图像分类 准备图像分类数据 创建图像分类项目 标注图像分类数据 训练图像分类模型 部署图像分类服务 父主题: 使用自动学习实现零代码AI开发

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  • 如何获得华为云认证证书

    如何获得华为云认证证书 如何获得职业认证证书 职业认证考试的学习方法 职业认证考试的报名方式 父主题: 华为云职业认证

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  • AI开发基本流程介绍

    内在规律。 对数据进行分析,一般通过使用适当的统计、机器学习、深度学习等方法,对收集的大量数据进行计算、分析、汇总和整理,以求最大化地开发数据价值,发挥数据作用。 AI开发的基本流程 AI开发的基本流程通常可以归纳几个步骤:确定目的、准备数据、训练模型、评估模型、部署模型。 图1

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  • 恢复归档或深度归档存储对象

    恢复归档或深度归档存储对象 功能介绍 如果要获取归档存储或深度归档对象的内容,需要先将对象恢复,然后再执行下载数据的操作。对象恢复后,会产生一个标准存储类型的对象副本,也就是说会同时存在标准存储类型的对象副本和归档或深度归档存储类型的对象,在恢复对象的保存时间到期后标准存储类型的对象副本会自动删除。

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  • 恢复归档或深度归档存储对象

    桶名。 key 恢复单个存储类型cold的对象时必选 批量恢复存储类型cold的对象时可选 待恢复的对象名,或批量恢复的对象名前缀。 说明: 批量恢复时,如果该值空,则表示恢复桶内所有存储类型cold的对象。 d 附加参数,可选 存储类型cold的对象恢复后的保存时间,

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  • 创建并完成图像分类的智能标注任务

    其中,加粗的斜体字段需要根据实际值填写: iam_endpointIAM的终端节点。 user_nameIAM用户名。 user_password用户登录密码。 domain_name用户所属的帐号名。 cn-north-1项目名,代表服务的部署区域。 返回状态码“201 Cre

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  • 工作流介绍

    发工作流”新建应用,详细操作请见新建应用。您可以开发通用图像分类模型,自主上传数据训练模型,实现图像分类功能。 图1 通用图像分类工作流流程 表1 通用图像分类工作流说明 流程 说明 详细指导 准备数据 在使用通用图像分类工作流开发应用之前,您需要提前准备用于模型训练的数据,上传至OBS中。

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  • 超过最大递归深度导致训练作业失败

    超过最大递归深度导致训练作业失败 问题现象 ModelArts训练作业报错: RuntimeError: maximum recursion depth exceeded in __instancecheck__ 原因分析 递归深度超过了Python默认的递归深度,导致训练失败。

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