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    深度学习和特征工程 更多内容
  • 排序策略

    单击选择训练结果在OBS中的保存根路径,训练完成后,会将模型日志文件保存在该路径下。该路径不能包含中文。 深度网络因子分解机-DeepFM 深度网络因子分解机,结合了因子分解机深度神经网络对于特征表达的学习,同时学习高阶低阶特征组合,从而达到准确地特征组合学习,进行精准推荐。单击查看深度网络因子分解机详细信息。

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  • 各个模型深度学习训练加速框架的选择

    各个模型深度学习训练加速框架的选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeedAccelerate都是针对深度学习训练加速的工具,但是它们的实现方式应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型大规模数据集的训练。D

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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、TensorFlowJupyter Notebook开发深度学习模型 概要 准备工作 导入预处理训练数据集 创建和训练模型 使用模型

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  • 特征工程

    征处理操作完成。 请参考6~7,依次对无故障硬盘测试故障硬盘测试数据集做特征工程处理。 等待所有特征工程任务处理完成。 单击菜单栏中的“数据集”,进入数据集页面。 查看经过特征处理,生成的四份新数据,如图7所示。通过特征工程任务,生成的新数据的“数据来源”均为“JOB”。 图7

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  • 特征工程

    “TIME” 训练数据时间:训练数据起始时间终止时间,该起始时间终止时间不得超过行为数据的时间范围。 测试数据时间:测试数据起始时间终止时间,该起始时间终止时间不得超过行为数据的时间范围。 “RATE” 训练数据占比:生成的结果中,训练集占整个训练集测试集的比例,默认0.7。 测试

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  • 特征工程

    特征工程 如何选中全量特征列? 算法工程处理的时候必须要先采样吗? 特征处理操作完成后怎么应用于数据集全量数据? 特征工程算法工程的关系? JupyterLab环境异常怎么处理? 父主题: 常见问题

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  • 特征工程

    特征工程 特征工程简介 PythonSpark开发平台 JupyterLab开发平台 父主题: 用户指南

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  • 特征工程和算法工程的关系?

    特征工程算法工程的关系? 用户创建特征工程的时候,进入特征工程,可以看到系统自动创建的与特征工程同名的算法工程。支持在同一个特征工程中创建多个算法工程,操作如下所示: 在JupyterLab环境编辑界面,单击界面左上角的“File > New Launcher”,界面右侧新增“

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  • 特征工程简介

    态、规格剩余使用时间,停止运行环境的操作。 Spark资源环境信息,用于数据集分析以及Spark特征工程。包括资源ID、状态、规格以及删除资源的操作。 查看复制的特征工程的相关信息,包括任务类型、源特征工程、目标特征工程、创建时间状态等信息。 特征工程页签 特征工程名 特征工程的名称。可以在创建特征工程时配置。

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  • 创建特征工程

    数据过滤:类似Excel文档的数据过滤功能,同时支持对数据进行排序展示有条件过滤展示。 数据验证:单击图标,对全量数据进行数据验证,查看是否有空值,可通过单击,分别查看上一处下一处空值。 父主题: PythonSpark开发平台

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  • 创建特征工程

    ,如下所示: softcomai目录:模型训练服务提供的SDK。 _train.json:超参配置信息。 *.ipynb:算法工程代码编辑调试运行主文件。 requirements.txt:模型训练服务第三方依赖包列表。用户可根据实际需要写入依赖的第三方包。示例:tensorflow==1

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  • 提交特征工程作业

    提交特征工程作业 功能介绍 该接口用于特征工程处理,包含数据预处理,特征提取排序训练样本生成等。 URI POST /v1/{project_id}/etl-job 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id 是 String

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  • 提交特征工程作业

    提交特征工程作业 提交特征工程作业 查询全局特征配置 父主题: 作业相关API

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  • 深度诊断ECS

    该功能依赖UniAgent。UniAgent是统一数据采集Agent,支持脚本下发执行。 若E CS 未安装UniAgent,则无法免登录发送命令,详细内容,请参见为ECS安装UniAgent。 仅Linux操作系统的ECS支持深度诊断。 支持深度诊断的操作系统类型及版本。 操作系统类型 版本 CPU架构

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  • JupyterLab开发平台

    JupyterLab开发平台 创建特征工程 数据处理 模型训练 迁移学习 学件 模型归档 如何恢复异常的JupyterLab环境 父主题: 特征工程

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  • 修订记录

    模型管理界面新增推理服务入口、新增创建联邦学习案例入口,对应模型管理章节截图更新。 Jupyterlab算子菜单位置及算子分组变更,对应特征工程章节菜单入口描述变更。 Jupyterlab特征工程选择数据增加时序数据选择,并支持多数据选择,对应特征工程章节操作截图全量更新。 2020-03-30

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  • 排序策略-离线特征工程

    “个数比例”:个数比例是将全部数据按个数比例随机划分成训练集测试集传入值。取值 RAM DOM。 训练数据占比 生成的结果中,训练集占整个训练集测试集的比例,默认0.7。 测试数据占比 生成的结果中,训练集占整个训练集测试集的比例,默认0.3。 开启调度 开启调度,按照指定的调度策略定期执行作业。

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  • 自定义场景简介

    召回策略 召回策略通过大数据计算或深度训练生成推荐候选集。 召回策略 过滤规则 过滤规则用于生成推荐的过滤集,包含黑白名单、历史行为过滤等特性。支持用户在线上推理过程中完成对相关物品的过滤。 过滤规则 特征工程 特征工程常用于抽取用户、物品的特征特定算法的特征生成,一般作为某些算法的前置输入条件。

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  • 迁移学习

    迁移学习 如果当前数据集的特征数据不够理想,而此数据集的数据类别一份理想的数据集部分重合或者相差不大的时候,可以使用特征迁移功能,将理想数据集的特征数据迁移到当前数据集中。 进行特征迁移前,请先完成如下操作: 将源数据集目标数据集导入系统,详细操作请参见数据集。 创建迁移数据

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  • 学习项目

    阶段内容已添加内容展示资源所属类型,鼠标移动至名称后可单击预览素材内容(暂不支持scorm,HTML压缩包的预览); 解锁时间可以设置资源的解锁时间,学员必须到解锁时间后才能学习该资源,线下课考勤无解锁时间的设置。 默认显示系统估算学时,仅计算音视频考试的时长,作为添加内容时长的参考,支持手动编辑。 图4 添加内容1

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  • 学习目标

    学习目标 掌握座席侧的前端页面开发设计。 父主题: 开发指南

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