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    深度学习方法为图像分类6 更多内容
  • 发布数据版本

    “开启难例属性” 仅“图像分类”和“物体检测”类型数据集支持难例属性。 默认不开启。启用后,会将此数据集的难例属性等信息写入对应的Manifest文件中。 数据集版本文件目录结构 由于数据集是基于OBS目录管理的,发布新版本后,对应的数据集输出位置,也将基于新版本生成目录。 以图像分类例,数

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  • 标准策略、极速策略和深度策略有哪些区别?

    标准策略、极速策略和深度策略有哪些区别? 漏洞管理服务提供支持以下3种网站扫描模式: “极速策略”:扫描的网站URL数量有限且漏洞管理服务会开启耗时较短的扫描插件进行扫描。 “深度策略”:扫描的网站URL数量不限且漏洞管理服务会开启所有的扫描插件进行耗时较长的遍历扫描。 “标准策

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  • Manifest文件导入规范说明

    name 是/否 对于分类是必选字段,对于其他类型可选字段,本示例图片分类名称。 id 是/否 标签ID。对于三元组是必选字段,对于其他类型可选字段。三元组的实体标签ID格式“E+数字”,比如“E1”、“E2”,三元组的关系标签ID格式“R+数字”,例如“R1”、“R2”。 property

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  • 模型训练

    评估结果参数说明 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

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  • 大数据分析

    场景概述 重定向广告(Retargeting)是一种基于应用、网页广告的定向技术,即针对广告受众(Audience)的浏览行进行分析,在同一个广告位,推送该用户定制的广告,实现千人千面。 客户瓶颈 重定向广告推广最终目的是将访问者转变为下单客户,是带动全球在线企业营收的主要因素

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  • 部署上线

    在自动学习界面中,仅支持将训练后的模型部署在线服务,如果需要部署“批量服务”或“边缘服务”,请参见自动学习生成的模型,存储在哪里?支持哪些其他操作?。 服务测试 您可以在“部署上线”页面,选择对应的服务类型,例如自动学习图像分类项目默认将服务部署在线服务,进入“在线服务”页面,单击

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  • 应用示例

    应用示例 创建图像分类数据集并进行标注任务 创建并完成图像分类的智能标注任务 开发环境的应用示例 以PyTorch框架创建训练作业(新版训练) 创建和修改工作空间 管理ModelArts服务的委托授权

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  • 创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练?

    创建图像分类自动学习项目并完成图片标注,训练按钮显示灰色,无法开始训练? 图像分类项目,图片标注至少需要两个类别,且每个类别至少5张图片,才可以开始自动训练。 父主题: 模型训练

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  • 创建项目

    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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  • 部署服务

    当新建应用时,服务部署方式选择“在线部署”时,支持选择计算规格。 计算节点个数 设置当前版本模型的实例个数。如果节点个数设置1,表示后台的计算模式是单机模式;如果节点个数设置大于1,表示后台的计算模式分布式的。请根据实际编码情况选择计算模式。 服务自动停止 当新建应用时,服务部署方式选择“在线部署”

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  • 自动学习简介

    简介。 图1 自动学习操作流程 图2 Workflow运行流程 项目类型介绍 图像分类 图像分类项目,是对图像进行分类。需要添加图片并对图像进行分类标注,完成图片标注后开始模型训练,即可快速生成图像分类模型。可应用于商品的自动分类、运输车辆种类识别和残次品的自动分类等。例如质量检

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  • 数据标注简介

    除了人工标注外,ModelArts还提供了智能标注功能,快速完成数据标注,您节省70%以上的标注时间。智能标注是指基于当前标注阶段的标签及图片学习训练,选中系统中已有的模型进行智能标注,快速完成剩余图片的标注操作。 目前只有“图像分类”和“物体检测”类型的数据集支持智能标注功能。 团队标注 数

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  • 创建智能标注作业

    确认。确认完成后的图片将被归类至“已标注”页面下。 针对标“难例”的图片,您可以根据实际情况判断,手工修正标签或目标框。详细操作及示例请参见•针对“物体检测”数据集。 相关问题 智能标注失败,如何处理? 当前智能标注免费使用阶段,当系统的标注任务过多时,因免费资源有限,导致任

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  • 自动学习模型训练图片异常?

    自动学习模型训练图片异常? 使用自动学习的图像分类或物体检测算法时,标注完成的数据在进行模型训练后,训练结果图片异常。针对不同的异常情况说明及解决方案参见表1。 表1 自动学习训练中图片异常情况说明(图像分类和物体检测) 序号 图片异常显示字段 图片异常说明 解决方案字段 解决方案说明

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  • 准备数据

    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,建议训练数据集保证每类图片超过100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。 OBS上传文件规范 如不

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  • OBS导入数据简介

    范请参见OBS目录导入数据规范说明。当前只有“图像分类”、“物体检测”、“表格”、“文本分类”和“声音分类”类型的数据集,支持从OBS目录导入数据。其他类型只支持Manifest文件导入数据集的方式。 Manifest文件:指数据集Manifest文件格式,Manifest文件

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  • 使用AI Gallery的订阅算法实现花卉识别

    步骤3:使用订阅算法创建训练作业 步骤4:创建AI应用 步骤5:部署在线服务(CPU) 步骤6:清除资源 费用说明:本案例使用过程中,从AI Gallery下载数据集和订阅算法免费,在ModelArts上运行训练作业推荐使用免费资源,将模型部署在线服务推荐使用免费资源。但是数据集存储在OBS桶

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  • 数据标注

    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。 图片标注支持多标签,即一张图片可添加多个标签。

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  • 标注数据如何导出

    标注数据如何导出 只有“图像分类”、“物体检测”、“图像分割”类型的数据集支持导出功能。 “图像分类”只支持导出txt格式的标注文件。 “物体检测”只支持导出Pascal VOC格式的XML标注文件。 “图像分割”只支持导出Pascal VOC格式的XML标注文件以及Mask图像。

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  • 恢复归档存储对象或深度归档存储对象

    解释如下表所示: 表1 恢复对象 参数 说明 有效期 对象恢复后,保持“已恢复”状态的时长,从对象恢复完成开始计时。有效期时长可设置1-30天的整数。系统默认有效期30天。 例如:恢复对象时,有效期设置20天,则从对象恢复成功后开始算起,20天后,该对象则会从“已恢复”状态变成“未恢复”状态。

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  • 模型模板简介

    如“TensorFlow图像分类模板”,固定使用预置图像处理模式。 通用模板,搭载特定的AI引擎以及运行环境,内置的输入输出模式未定义模式,即不定义具体的输入输出格式,用户需根据模型功能或业务场景重新选择新的输入输出模式来覆盖内置的未定义模式,如图像分类模型应选择预置图像处理模

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