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    深度学习模型的调参经验 更多内容
  • 深度学习模型预测

    Theano 作为后端运行,导入来自Keras神经网络模型,可以借此导入Theano、Tensorflow、Caffe、CNTK等主流学习框架模型。 语法格式 1 2 3 4 5 6 7 -- 图像分类, 返回预测图像分类类别id DL_IMAGE_MAX_PREDICTION_INDEX(field_name

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  • 深度学习模型预测

    Theano 作为后端运行,导入来自Keras神经网络模型,可以借此导入Theano、Tensorflow、Caffe、CNTK等主流学习框架模型。 语法格式 1 2 3 4 5 6 7 -- 图像分类, 返回预测图像分类类别id DL_IMAGE_MAX_PREDICTION_INDEX(field_name

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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选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速工具,但是它们实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集训练。D

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  • 什么是自动学习?

    什么是自动学习? 自动学习功能可以根据标注数据自动设计模型、自动、自动训练、自动压缩和部署模型,不需要代码编写和模型开发经验。 自动学习功能主要面向无编码能力用户,其可以通过页面的标注操作,一站式训练、部署,完成AI模型构建。 父主题: 功能咨询

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 ModelArts通过机器学习方式帮助不具备算法开发能力业务开发者实现算法开发,基于迁移学习、自动神经网络架构搜索实现模型自动生成,通过算法实现模型训练参数自动化选择和模型自动自动学习功能,让零AI基础业务开发者可快速完成模型训练和部署。 M

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  • ModelArts中常用概念

    指按某种策略由已知判断推出新判断思维过程。人工智能领域下,由机器模拟人类智能,使用构建神经网络完成推理过程。 在线推理 在线推理是对每一个推理请求同步给出推理结果在线服务(Web Service)。 批量推理 批量推理是对批量数据进行推理批量作业。 昇腾芯片 昇腾芯片又叫

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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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  • 使用MaaS调优模型

    使用MaaS模型 在ModelArts Studio大模型即服务平台完成模型创建后,可以对模型进行优,获得更合适模型。 场景描述 从“我模型”中选择一个模型进行优,当模型完成优任务后会产生一个新模型,呈现在“我模型”列表中。 约束限制 表1列举了支持模型模型,不

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  • 如何调整训练参数,使模型效果最优

    如何调整训练参数,使模型效果最优 模型微调参数选择没有标准答案,不同场景,有不同调整策略。一般微调参数影响会受到以下几个因素影响: 目标任务难度:如果目标任务难度较低,模型能较容易学习知识,那么少量训练轮数就能达到较好效果。反之,若任务较复杂,那么可能就需要更多训练轮数。

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  • 产品优势

    即开即用,Serverless架构。 需要较强技术能力进行搭建、配置、运维。 高可用 具有跨AZ容灾能力。 无 高易用 学习成本 学习成本低,包含10年、上千个项目经验固化优参数。同时提供可视化智能优界面。 学习成本高,需要了解上百个优参数。 支持数据源 云上:OBS、RDS

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  • 自动模型优化介绍

    ,对于每个超,TPE为与最佳目标值相关维护一个高斯混合模型l(x),为剩余维护另一个高斯混合模型g(x),选择l(x)/g(x)最大化时对应作为下一组搜索值。 表2 TPE算法参数说明 参数 说明 取值参考 num_samples 搜索尝试组数 int

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  • 专家经验库

    专家经验库 应用场景说明 配置权限 创建角色 授权用户专家经验库相关角色 查看/标识/取消/下载样本

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    增加更多的特征,使输入数据具有更强表达能力。 特征挖掘十分重要,尤其是具有强表达能力特征,可以抵过大量弱表达能力特征。 特征数量并非重点,质量才是,总之强表达能力特征最重要。 能否挖掘出强表达能力特征,还在于对数据本身以及具体应用场景深刻理解,这依赖于经验。 调整参数和超参数。 神经网络中:学

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  • 模型训练简介

    新建联邦学习工程:创建联邦学习工程,编写代码,进行模型训练,生成模型包。此联邦学习模型包可以导入至联邦学习部署服务,作为联邦学习实例基础模型包。 新建训练服务:调用已归档模型包,对新数据集进行训练,得到训练结果。 新建超优化服务:通过训练结果对比,为已创建训练工程选择一组最优超组合。

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  • 方案概述

    e并行、算子深度优化等核心能力,利用多重重要性采样算法,可实现AI降噪超分。 。 华为云自研渲染引擎:利用 云服务器 GPU能力,实现离线与实时光线追踪渲染,照片级真实光影效果,兼容存量材质格式对接,免去设计师手动材质,大幅提升设计效率。 图6 GPU 图7 核心技术3:3D云设计+3D云制造同源一体化软件

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  • MaaS大模型即服务平台功能介绍

    无需从零开始构建模型,只需选择合适预训练模型进行微调或直接应用,大大减轻模型集成负担。 零代码、免配置、免调优模型开发 平台结合与100+客户适配、优开源大模型行业实践经验,沉淀了大量适配昇腾,和优推理参数最佳实践。通过为客户提供一键式训练、自动超优等能力,和高度

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  • 维护经验管理

    在左侧导航树中选择“维护经验”。 在“维护经验”页面中,单击“创建”。 选择需要创建维护经验告警,若该告警存在对应告警参考页面,则在告警名称后提供跳转至告警参考链接。创建维护经验参数说明请参见表1。 输入维护经验。 单击“确定”,完成一条维护经验创建。 相关任务 用户可导入/导出维

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  • 经验总结

    Int)相同,会将数据通过Shuffle方式重新分区;当shuffle为false时候,则只是简单将父RDD多个partition合并到同一个task进行计算,shuffle为false时,如果numPartitions大于父RDD切片数,那么分区不会重新调整。 遇到下列场景,可选择使用coalesce算子:

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  • 问答模型训练(可选)

    放,对用户问泛化能力越强,识别准确率越低。 针对历史版本模型,可以根据当前模型调节直接返回答案阈值。 在“模型管理”页面,在模型列表操作列单击“调整阈值”。 图6 调整阈值 如下图所示,您可以根据实际需求,选择合适阈值,然后单击“确定”。 用户问法与标准问相似度大于直接回答阈值时,直接返回相应答案。

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  • 计费说明

    对业务场景为极特殊复杂场景起因或政府单位进行需求调研分析,简单场景工作量预计不超过30人天 1,200,000.00 每套 算法设计与优化服务 AI算法设计与优化-基础版 对人工智能场景为简单场景企业或政府单位进行算法设计,形成可帮助算法能力较弱技术人员完成后续开发技术方案报告。简单场景工作量预计不超过17人天

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  • 调测/体验模型

    测/体验模型 通过模型,可检验模型准确性、可靠性及反应效果,发现模型中存在问题和局限性,确保模型能够在实际应用中正常运行,并且能够准确地预测和处理数据。 支持对我模型(我部署、我接入)、我路由策略、平台资产中心预置部分模型以及模型服务商提供模型进行测。 前提条件

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