深度学习方法为图像分类实验报告6 更多内容
  • 我的实验

    实验名称:教师实验命名。 实验时长:教师实验设置时长,最大时长不能超过336。 实验内容(可选):教师输入实验的相关说明。 知识点:教师实验选择对应的知识点,也可以在下拉栏中单击+新增知识点。 实验难度:教师实验设置五种不同的难度。 教师可以从本地上传实验报告模板和实验附件。

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  • Standard开发环境

    将Notebook的Conda环境迁移到SFS磁盘 使用ModelArts PyCharm插件调试训练ResNet50图像分类模型 使用ModelArts VSCode插件调试训练ResNet50图像分类模型

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  • 从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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  • IoTA.01010204 资产树深度超过配额限制

    IoTA.01010204 资产树深度超过配额限制 错误码描述 资产树深度超过配额限制。 可能原因 每棵资产树深度最大不超过10层。 处理建议 请检查资产树的深度是否超过10层,若超出限制,请调整资产树的建模关系保证总深度不超过10层。 父主题: 资产建模相关错误码

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  • 主机深度采集成功,部分采集规格信息缺失

    主机深度采集成功,部分采集规格信息缺失 问题描述 进行主机深度采集后,在资源详情中查看采集的基本信息和规格信息,发现存在部分信息缺失的情况。 问题分析 出现该问题,可能是在安装Edge主机上的Linux采集脚本时,UNIX换行符格式不正确。正常情况下,Linux系统使用“LF”作

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  • 创建图像分类数据集并进行标注任务

    ma_endpointModelArts的终端节点。 project_id用户的项目ID。 X-auth-Token的值获取到的Token值。 “dataset_name”创建的数据集名称。 “dataset_type”“0”表示数据集类型图像分类。 “data_path”数据源所在的存储路径。

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  • 数据标注场景介绍

    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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  • 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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  • 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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  • 从OBS导入数据到数据集场景介绍

    请参见从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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  • 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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  • 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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  • 恢复归档或深度归档存储对象(Harmony SDK)

    BaseResponseOutput 参数解释: 操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput。 约束限制: 当Status大于300时空。 表6 ICommonMsg 参数名称 参数类型 描述 Status number 参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围:

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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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  • ModelArts

    创建算法 训练模型 创建生产训练作业 创建调试训练作业 查看训练作业日志 分布式训练 创建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 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和调用示例,您可

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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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  • 恢复归档或深度归档存储对象(Go SDK)

    DC9A" // 指定恢复对象的保存时间,此处以1例,单位天,取值范围:[1, 30]。 input.Days = 1 // 指定恢复选项,此处以obs.RestoreTierExpedited例,默认为标准恢复。 input.Tier = obs

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  • 创建ModelArts数据清洗任务

    相似度阈值。两张图片相似程度超过阈值时,判定为相似图片,反之按非相似图片处理。输入取值范围0~1。 embedding_distance 否 0.2 样本特征间距。两张图片样本特征间距小于设定值,判定为相似图片,反之按非相似图片处理。输入取值范围0~1。 do_validation 否 True 是否进行

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  • 确认智能标注作业的数据难例

    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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  • Windows主机进行深度采集后系统镜像结果错误

    Windows主机进行深度采集后系统镜像结果错误 问题描述 在对Windows主机进行主机深度采集后,在资源详情的规格信息中,系统镜像显示乱码。 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,从而导致采集系统镜像信息失败。 解决方法 您可以按照以下步骤进行排查和解决:

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