图像识别 Image

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    深度学习方法为图像分类6 更多内容
  • 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,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

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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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  • 数据导出简介

    的数据集,或者将数据导出到指定的OBS目录下。用户可以通过任务历史查看数据导出的历史记录。 目前只有“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

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  • 图片标注

    图片标注 图像分类 物体检测 图像分割 父主题: 人工标注

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  • 创建项目

    集名称”的下拉框中,仅展示同类型的数据集供选择。 “数据集名称” 当选择“新建数据集”时,此参数右侧文本框,需根据规则填写新创建的数据集名称;当选择“已有数据集”时,此参数右侧下拉框,展示当前账号下可用的同类型数据集列表。 “数据集输入位置” 选择数据集输入位置的OBS路径。数据集输入的规范请参见准备数据章节。

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  • 数据管理

    针对大规模协同标注场景,数据管理平台还提供了强大的团队标注,支持标注团队管理、人员管理、角色管理等,实现从项目的创建、数据分配、进度把控、标注、审核、验收全流程。用户带来标注效率提升的同时,又最小化项目管理开销。 此外,数据管理平台时刻保障用户数据的安全性和隐私性,确保用户数据仅在授权范围内使用。 新

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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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  • 训练模型

    针对已标注完成的训练数据,开始训练模型,您可以查看训练的模型准确率和误差变化。 前提条件 已在“ 工业智能体 控制台>工业AI开发>工业AI开发工作流”选择“通用图像分类工作流”新建应用,并已执行完“数据选择”步骤,详情请见选择数据。 训练模型 在“模型训练”页面,单击“开始训练”。 模型训练一般需要运行

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  • 难例确认

    在标注作业列表中,选择“物体检测”或“图像分类”类型的标注作业,单击标注作业名称进入“标注作业详情”。 在“标注作业详情页”,选择“待确认”页签,查看并确认难例。 只有当智能标注任务完成后,待确认页签才会显示标注数据。否则,此页签内容空。智能标注操作请参见创建智能标注作业。 针对“物体检测”标注作业

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  • 功能咨询

    功能咨询 什么是自动学习? ModelArts自动学习与ModelArts PRO的区别 什么是图像分类和物体检测? 自动学习和订阅算法有什么区别? 父主题: 自动学习

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  • ModelArts

    使用 自定义镜像 创建算法 使用算法创建训练作业 训练模型 创建训练作业 查看训练作业日志 分布式训练 管理AI应用 简介 管理AI应用 部署AI应用 部署在线服务 部署批量服务 启动或停止服务 规范示例 使用自定义镜像 模型包规范 自定义脚本代码示例 09 API 通过ModelArts开放的API

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  • 数据标注中,难例集如何定义?什么情况下会被识别为难例?

    数据标注中,难例集如何定义?什么情况下会被识别为难例? 难例是指难以识别的样本,目前只有图像分类和检测支持难例。 父主题: 数据管理(旧版)

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  • 准备数据

    │ IMG_20180919_114945.jpg 如果导入位置OBS,用户需具备此OBS路径的读取权限。 只支持JPG、JPEG、PNG、BMP格式的图片。 针对已标注数据,通用图像分类工作流仅支持一张图片识别单个标签,支持如下两种数据格式。 相同标签的图片放在一

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  • 创建数据集

    数据集输入位置,用于将此目录及子目录下的源数据(如图片/文件/音频等)同步到数据集。对于表格数据集,该参数导入目录。表格数据集的工作目录不支持KMS加密桶下的OBS路径。 work_path 是 表6 数据集输出位置,用于存放输出的标注信息等文件。 labels 否 List of 表7 数

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  • 数据集简介

    当前ModelArts支持如下格式的数据集。 图片:对图像类数据进行处理,支持 .jpg、.png、.jpeg、.bmp四种图像格式,支持用户进行图像分类、物体检测、图像分割类型的标注。 音频:对音频类数据进行处理,支持.wav格式,支持用户进行声音分类、语音内容、语音分割三种类型的标注。

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  • 自动学习/Workflow计费项

    核 32GB、计算节点个数1个(单价:3.40 元/小时);服务部署时选择资源池规格CPU: 8 核 32GB、计算节点个数1个(单价:3.50 元/小时)。按照计算资源费用、存储费用结算,那么运行这个自动学习作业的费用计算过程如下: 计算资源费用 = 规格单价 * 计算节点个数

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  • 模型训练

    参见表2。 图3 模型训练结果 表2 评估结果参数说明 参数 说明 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。 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。 准确率 所有

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  • 问答模型训练(可选)

    阈值调整前,推荐问阈值0.6,直接回答阈值0.8,输入用户问“我可以去哪办理”,机器人返回相似度得分大于0.8的标准问给用户,并推荐相似度得分大于0.6的标准问: 图8 阈值调整前 单击“查看JSON”,查看具体的相似度得分。 图9 查看相似度得分 阈值调整后,推荐问阈值0.7,直接回答阈值为0

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  • ModelArts自动学习与ModelArts PRO的区别

    ModelArts自动学习,提供了AI初学者,零编码、零AI基础情况下,可使用自动学习功能,开发用于图像分类、物体检测、预测分析、文本分类、声音分类等场景的模型。 而ModelArts PRO是一款企业级AI应用打造的专业开发套件。用户可根据预置工作流生成指定场景模型,无需深究底层模型开发细节。ModelArts

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  • 部署上线

    务将一直运行,同时一直收费,自动停止功能可以帮您避免产生不必要的费用。默认开启自动停止功能,且默认值“1小时后”。 目前支持设置“1小时后”、“2小时后”、“4小时后”、“6小时后”、“自定义”。如果选择“自定义”的模式,可在右侧输入框中输入1~24范围内的任意整数。 若您购

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  • 数据去重

    jpeg、png、bmp格式的图片,xml标准的PACAL VOC格式标注文件。 input_path/ --1.jpg --1.xml --2.jpg --2.xml ... 输出说明 图像分类 输出数据的目录结构如下所示。 output_path/

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