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    深度学习模型 提高泛化能力 更多内容
  • 为什么要获得华为云认证?

    收获信任:认证证书能够让学员的知识广度和技能深度显性,助力学员快速赢得雇主、客户和同事的信任 收获自信:在备考过程中激发潜能、达成目标,通过自身不懈努力赢得认证,将加深对自身能力的肯定,更易走向成功 华为云微认证 提供一站式在线学习、实验与考试,零基础也可学习前沿技术知识,快速获得场景的技能提升。通过考

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  • 产品优势

    产品优势 基因容器基于Kubernetes智能基因计算任务调度和Spark等加速服务,为您提供低成本高性能的基因测序解决方案。支持对接深度学习框架,方便您深度解读报告。 秒级并发 基因容器利用容器技术的秒级并发能力,可将WGS从30小时缩短至5小时以内,对比同类竞品,使用相同样本的情况下,资源利用率大幅提升。

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  • 方案概述

    方案概述 应用场景 金融4.0时代,金融机构需要应对数字转型,提升客户线上体验,同时确保数据安全与合规。神策数据推出了以客户为中心的数字运营平台,帮助金融企业构建数字运营体系,实现用户行为洞察,提升线上服务体验,加强数据资产管理。 通过本方案,企业可以实现: 客户数据分析驱

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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,训练结果为图片异常。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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  • 无监督的领域知识数据,量级无法支持增量预训练,如何让模型学习

    若您的无监督文档没有任何结构信息,可以将有监督的问题设置为“以下的文章中有一些词语/句子/段落缺失,文章如下:xxx。请结合文章内容,将缺失的信息补充完整。”,再将回答设置为符合要求的信息。 使用规则构建的优点是快速且成本低,缺点是数据多样性较低。 基于大模型的数据:您可以通过调用大模型(比如盘

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  • 提交排序任务API

    每个算法有其各自的参数列表,包括初始、最优化、正则项等参数。 逻辑斯蒂回归算法是一种广义的线性回归分析模型,常用于数据挖掘、疾病自动诊断、经济预测等领域。逻辑斯蒂回归算法通过在线性回归的基础上叠加一个sigmoid激活函数将输出值映射到[0,1]之间,是机器学习领域里常用的二分类算法。LR算法参数请参见逻辑斯蒂回归。

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  • 基于NL2JSON助力金融精细化运营

    时赋能精细化运营。 选择基模型/基础功能模型 盘古-NLP-N2-基础功能模型 准备训练数据 本场景不涉及自监督训练,无需准备自监督数据。 微调数据来源: 来源一:真实业务场景数据。 来源二:基于人工的真实业务场景数据。 来源三:基于简单规则槽位的真实业务场景数据。示例如下:

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  • 方案概述

    应用。 方案架构 图1 架构图 方案优势 落地性强:自主研发目标识别和深度学习融合的耘镜平台,目前已服务全国超过4亿亩耕地 AI能力强:方案结合华为云EI服务,地物自动识别效率超过95%,作物长势监测8天自动更新,两周内气象预测准确率超85%,两天内气象预测准确率超95%(5*5km)

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  • 自动学习简介

    图片,用合适的框标注物体作为训练集,进行训练输出模型。适用于一张图片中要识别多个物体或者物体的计数等。可应用于园区人员穿戴规范检测和物品摆放的无人巡检。 预测分析 预测分析项目,是一种针对结构数据的模型自动训练应用,能够对结构数据进行分类或者数据预测。可用于用户画像分析,实现

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  • 华为人工智能工程师培训

    0中的Keras高层接口及TensorFlow2.0实战 深度学习预备知识 介绍学习算法,机器学习的分类、整体流程、常见算法,超参数和验证集,参数估计、最大似然估计和贝叶斯估计 深度学习概览 介绍神经网络的定义与发展,深度学习的训练法则,神经网络的类型以及深度学习的应用 图像识别、 语音识别 机器翻译 编程实验

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  • 场景介绍

    用进行强化学习,也可以准确判断和学习到使用者的偏好,最后,DPO算法还可以与其他优化算法相结合,进一步提高深度学习模型的性能。 SFT监督式微调(Self-training Fine-tuning):是一种利用有标签数据进行模型训练的方法。 它基于一个预先训练好的模型,通过调整模

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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和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: 将源数据集和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

    可见范围内的学员在学员端可看见此项目并可以进行学习学习数据可在学习项目列表【数据】-【自学记录】查看。 学习设置: 防作弊设置项可以单个项目进行单独设置,不再根据平台统一设置进行控制。 文档学习按浏览时长计算,时长最大计为:每页浏览时长*文档页数;文档学习按浏览页数计算,不计入学习时长。 更多设置:添加协同人

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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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  • 方案概述

    用户体验优化 定制界面与交互: 方案允许企业根据自己的品牌风格和用户需求定制界面和交互设计,提供更加个性和友好的用户体验。 智能功能: 利用AI技术,如 自然语言处理 和图像识别,方案可以提供智能客服、个性推荐等功能,提升用户满意度和粘性。 灵活性和扩展性 模块设计: 方案采

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  • 产品优势

    (算网融合、超低时延),通过华为云盘古数字人大模型,训练生成数字人、数字物、数字空间,实现数字人视频制作、直播、智能交互和数字人IP代言等场景。 数字人升级迭代快,提升产品竞争力 口型精准:口型匹配度>95%,多语种无缝切换,能力强。 表情自然:通过AI眼神矫正,矫正前后眼部ID一致,避免眼神不聚焦。

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  • ModelArts

    Gallery订阅模型,订阅的模型可以直接用于服务部署。 在AI应用“我的订阅”列表中,罗列当前帐号订阅的所有模型及其版本。同时支持将模型快捷部署为服务。 从AI Gallery订阅模型 部署上线 通常AI模型部署和规模落地非常复杂。ModelArts支持将训练好的模型一键部署到端、

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  • 训练脚本说明

    训练脚本说明 yaml配置文件参数配置说明 各个模型深度学习训练加速框架的选择 模型NPU卡数取值表 各个模型训练前文件替换 父主题: 主流开源大模型基于DevServer适配LlamaFactory PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • 数据安全能力成熟度模型

    数据安全能力成熟度模型 数据安全能力成熟度模型(Data Security Capability Maturity Mode,简称DSMM)是依据《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》国家标准和《数据安全能力建设实施指南V1.0》,对组织的数据安全开展能力评估。DSMM旨在标准先

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  • 产品概述

    可信联邦学习 对接主流深度学习框架实现横向和纵向的联邦训练,支持基于安全密码学(如不经意传输、差分隐私等)的多方样本对齐和训练模型的保护。 数据使用监管 为数据参与方提供可视的数据使用流图,提供插件 区块链 对接存储,实现使用过程的可审计、可追溯。 容器部署 容器的多方数据

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  • 方案概述

    高频、常见问题频发,消耗大量人力成本 人工客服缺乏智能技术辅助 知识库构建难、维护累、更新慢 本方案介绍如何通过易路eGPT人力资源知识服务和智能客服解决方案对传统人力资源服务进行数字改造,实现降本增效。 方案凭借盘古大模型提供的行业大模型,机器人涵盖知识最新最全的知识,达到服务全国所

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