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    深度学习模型 变声 模拟特定的人 更多内容
  • 学习任务功能

    我的自学课程操作 登录用户平台。 单击顶部菜单栏的学习任务菜单。 进入学习任务页面,单击【自学课程】菜单 进入我的自学课程页面,卡片形式展示我学习和我收藏的课程信息。 图5 我的自学课程 单击【课程卡片】,弹出课程的详情页面,可以查看课程的详细信息开始课程的学习。 父主题: 实施步骤

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  • 方案概述

    别等等。 课程 知识图谱 、学生能力画像(多级钻取)、自适应测验、自适应个性学习、自动学习路径等功能,依据 MapReduce服务 进行海量数据抓取和分析,使用已经训练的学生模型匹配,然后给出最后的推荐学习建议和学习路径,以及学生结业后的360度全方位画像。 技术特点 平台支持国内多种直

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  • 产品优势

    支持在分布式的、信任边界缺失的多个参与方之间建立互信空间; 实现跨组织、跨行业的多方数据融合分析和多方联合学习建模。 灵活多态 支持对接主流数据源(如 MRS DLI 、 RDS、 Oracle等)的联合数据分析; 支持对接多种深度学习框架( TICS ,TensorFlow)的联邦计算; 支持控制流和数据流的分离

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  • 创建NLP大模型训练任务

    学习率衰减比率 学习率衰减后的比率,用于控制训练过程中学习率的下降幅度。经过衰减后,学习率的最低值由初始学习率和衰减比率决定。其计算公式为:最低学习率 = 初始学习率 * 学习率衰减比率。也就是说,学习率在每次衰减后不会低于这个计算出来的最低值。 热身比例 热身比例是指在模型训练过程中

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  • 准备工作

    超参说明 超参 说明 学习率 影响模型收敛程度,决定了模型在每次更新权重时所采用的步长。学习率过高,模型可能会过度调整权重,导致不稳定的训练过程;如果学习率过低,模型训练速度会变慢,甚至陷入局部最优。 batch size 影响训练速度,有时候也会影响模型精度。 micro batch

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  • Octopus开发基本流程?

    对于图片和点云数据,可以通过自动或人工的方式,标注图像中特定物体。标注后的图片和点云图片可用于模型训练,高质量的标注数据有利于模型精准度提升,并持续迭代。 增量数据集 将标注后的数据根据数据类型、标注、标签等,建立不同种类的数据集,同时支持数据集增量更新,可针对性用于不同算法和模型的训练。 模型训练 基于平台上创建

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  • 方案概述

    在管治层面缺乏有效监管与评估,缺乏宏观角度的综合性分析服务。 决策风险高:研判错误可能导致管制失效。 通过本方案实现的业务效果 打破数据孤岛:借力机器学习深度学习核心算法模型,打破区级各部门数据壁垒,可实现中台化、标准化、自动化的数据汇聚、存取、质控,推进一网统管、一网通享、一网通办能力。 构建多场景

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  • 华为云微认证类别介绍

    智能表单和证件 文字识别 :身份证、驾照、发票,轻松实现文字识别,告别人工识别的苦恼。 大数据 车联网大数据驾驶行为分析:车联网解决方案深度解析,车辆驾驶行为的数据模拟实践,探索车联网大数据序列奥秘。 软件开发 一分钟自动化部署:前沿的DevOps部署理念,一键式自动化部署平台,一分钟业务轻松上云体验。

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  • 创建或关闭告警进行模拟测试

    创建或关闭告警进行模拟测试 监控服务支持手动创建或关闭告警,对告警的其他规则进行模拟测试。 创建告警:快速创建告警,创建的告警与生成上报的告警流程相同,可以用来测试创建的告警升级规则、告警修复规则、值班组等是否正确生效。 关闭告警:关闭已创建的告警,手动恢复该告警。 前提条件 已

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  • 在线开发MQTT协议的模拟智慧路灯

    在线开发MQTT协议的模拟智慧路灯 场景说明 本文以“智慧路灯”为示例,通过设备模拟器替代真实的设备,带您快速体验设备上报数据到物联网平台和远程下发控制命令到设备的全过程。您可以选择MQTT.fx工具或MQTT_Simulator两种设备模拟器,推荐使用MQTT.fx工具进行模拟。 假设:路

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  • CodeArts IDE Online最佳实践汇总

    Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型 本实践主要讲解如何在CodeArts IDE Online中使用TensorFlow和Jupyter 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。

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  • 方案概述

    方案优势 记忆与反思能力 通过LLM大语言模型技术,学习、记忆和反思先前的交互经验,以改进后续的服务质量和效率 基于自然语言交互 通过自然语言与数智员工交互,快速、准确地理解并执行用户任务,提供高效、个性化的服务 多层大语言模型训练 通过多层大语言模型集成和训练,数智员工具备通识教育、职业培训和入职培训所需的能力。

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  • ModelArts

    ModelArts不仅支持自动学习功能,还预置了多种已训练好的模型,同时集成了Jupyter Notebook,提供在线的代码开发环境。 业务开发者 使用自动学习构建模型 AI初学者 使用自定义算法构建模型 免费体验 ModelArts 免费体验CodeLab 自动学习 口罩检测(使用新版自动学习实现物体检测)

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  • 如何理解技术支撑服务的人天数?

    如何理解技术支撑服务的人天数? 举例:CodeArts平台技术支持服务-120人天 120人天指的是:支撑支持的服务总人天数(工作日);如1名支撑人员驻场支持,历时120个工作日;如2名支撑人员同时驻场支持,历时将缩短至60个工作日。 父主题: 关于服务交付

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  • 创建ModelArts数据增强任务

    数据扩增主要用于训练数据集不足或需要仿真的场景,能通过对已标注的数据集做变换操作来增加训练图片的数量,同时会生成相应的标签。在深度学习领域,增强有重要的意义,能提升模型的泛化能力,增加抗扰动的能力。数据扩增过程不会改动原始数据,扩增后的图片或xml文件保存在指定的输出路径下。 ModelArts提供以下数据扩增算子:

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  • 查询某个仓库的特定提交信息

    查询某个仓库的特定提交信息 功能介绍 获取由commit id或分支或标记的名称标识的特定提交。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI GET /v2/pr

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  • 大模型开发基本流程介绍

    去噪处理:去除无关或异常值,减少对模型训练的干扰。 数据预处理的目的是保证数据集的质量,使其能够有效地训练模型,并减少对模型性能的不利影响。 模型开发:模型开发是大模型项目中的核心阶段,通常包括以下步骤: 选择合适的模型:根据任务目标选择适当的模型模型训练:使用处理后的数据集训练模型。 超参数调优

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  • BF16和FP16说明

    或下溢,从而提供更好的稳定性和可靠性,在大模型训练和推理以及权重存储方面更受欢迎。 FP16:用于深度学习训练和推理过程中,可以加速计算并减少内存的占用,对模型准确性的影响在大多数情况下较小。与BF16相比在处理非常大或非常小的数值时遇到困难,导致数值的精度损失。 综上所述,BF

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  • BF16和FP16说明

    或下溢,从而提供更好的稳定性和可靠性,在大模型训练和推理以及权重存储方面更受欢迎。 FP16:用于深度学习训练和推理过程中,可以加速计算并减少内存的占用,对模型准确性的影响在大多数情况下较小。与BF16相比在处理非常大或非常小的数值时遇到困难,导致数值的精度损失。 综上所述,BF

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  • EA元模型说明

    是一个参与者通常的或预期的行为,或者是特定过程或事件中的某人某物。一个参与者可以扮演多个角色。 参与者 业务架构 是发起活动或参与活动的人、组织或系统。参与者可以是组织内部,也可以是组织外部的。 参与者与角色主要有如下差异: 范围:参与者可以是组织外部的,但角色一般是组织内部的。

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  • 产品功能

    因查询和搜索请求造成的数据泄露。 可信联邦学习 可信联邦学习 可信智能计算服务 提供的在保障用户数据安全的前提下,利用多方数据实现的联合建模,曾经被称为联邦机器学习。 联邦预测作业 联邦预测作业在保障用户数据安全的前提下,利用多方数据和模型实现样本联合预测。 可信智能计算 节点 数据

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