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    深度学习模型调参 更多内容
  • 课程学习

    课程学习 前提条件 用户具有课程发布权限 操作步骤-电脑端 登录ISDP系统,选择“作业人员->学习管理->我的学习”并进入,查看当前可以学习的课程。 图1 我的学习入口 在“我的学习”的页面,点击每个具体的课程卡片,进入课程详情页面。可以按学习状态(未完成/已完成)、学习类型(

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  • 创建模型微调任务

    可以检查配置后重新停用。 发布微调后的模型 微调任务执行完成后,可以将微调后的模型部署为模型服务,模型部署后才能进行模型测以及在创建Agent时调用。 在模型微调流水线任务列表中,单击操作列的“发布”,当任务状态显示为“已发布”,表示模型部署完成。如果部署失败,任务状态显示为“发布失败”,您可以检查配置后重新发布。

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  • 智能问答机器人版本

    规格的差异如表1所示。 表1 机器人版本说明 功能列表 专业版 旗舰版 管理问答语料 √ √ 实体管理 √ √ 问答模型训练 轻量级深度学习 √ √ 重量级深度学习 - √ 调用 问答机器人 √ √ 问答诊断 √ √ 运营面板 √ √ 高级设置 基本信息 √ √ 知识共享 √ √ 应用授权

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  • 创建科学计算大模型训练任务

    的两个数。大此参数,模型会变大,可能会导致内存不足的问题。取值需大于0。注意此值大可能会引起内存不足的场景,导致训练作业失败。 正则化参数 路径删除概率 用于定义路径删除机制中的删除概率。路径删除是一种正则化技术,它在训练过程中随机删除一部分的网络连接,以防止模型过拟合。这个

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  • AI开发基本流程介绍

    还缺少某一部分数据源,反复调整优化。 训练模型 俗称“建模”,指通过分析手段、方法和技巧对准备好的数据进行探索分析,从中发现因果关系、内部联系和业务规律,为商业目的提供决策参考。训练模型的结果通常是一个或多个机器学习深度学习模型模型可以应用到新的数据中,得到预测、评价等结果。

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  • 单模型性能调优AOE

    模型性能优AOE 使用AOE工具可以在模型转换阶段对于模型运行和后端编译过程进行执行优。请注意AOE只适合静态shape的模型优。在AOE优时,容易受当前缓存的一些影响,建议分两次进行操作,以达到较好的优化效果(第一次执行生成AOE的知识库,在第二次使用时可以复用)。在

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  • ModelArts

    Standard专属资源池训练 06 AI全流程 面向熟悉代码编写和测,熟悉常见AI引擎的开发者,ModelArts不仅提供了在线代码开发环境,还提供了从模型训练、模型管理到模型部署上线的端到端开发流程(即AI全流程开发),帮助您高效、快速的构建一个可用模型。 准备工作 配置ModelArts访问授权

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  • 模型训练

    标。 优化方法 超优化方法: smac bayesian random grid 超名称 超名称,可根据算法自定义设置。 超类型 超的类型,请根据实际情况选择超类型。 超范围 超的取值区间,请根据实际需要设置超最小值和最大值。 使用多进程 超优化过程是否启动多进程,默认开启。

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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Lite Server适配LlamaFactory PyTorch NPU训练指导(6.3.907)

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  • 功能介绍

    遥感解译专用模型,支持用户进行预训练和解译应用。 图18 部分深度学习模型参数 一键式模型部署和API发布,提供深度学习模型的快速部署功能,支持GPU资源分配、弹性扩容、模型迭代发布、应用监控和统计分析,轻松实现AI能力服务化。 图19 模型部署发布平台 平台基于模型训练结果,面

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  • 概要

    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。 父主题: 基于CodeArts IDE Online、TensorFlow和Jupyter Notebook开发深度学习模型

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  • 执行作业

    ,包括作业输入条件、输出结果、执行环境、合作方信息和模型贡献度等。 图2 展示作业报告 执行纵向作业 用户登录进入计算节点页面。 在左侧导航树上依次选择“作业管理 > 可信联邦学习”,打开可信联邦学习作业页面。 在“可信联邦学习”页面,查找待执行的纵向作业,单击“执行”。 图3 执行作业

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  • 使用AI原生应用引擎完成模型调优

    模型服务已成功,即模型服务状态处于“运行中”。 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择“模型中心 > 模型测”,进入“模型测”页面。 在“模型类型”下选择“文本对话”并配置表7所示参数。 表7 测文本对话类型模型参数说明 参数名称 参数说明 模型服务 选择要测的模型服务,在下

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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,只需选择合适的预训练模型进行微调或直接应用,减轻了模型集成的负担。 零代码、免配置、免调优模型开发 平台结合与100+客户适配、优开源大模型的行业实践经验,沉淀了大量适配昇腾,和优推理参数的最佳实践。通过为客户提供一键式训练、自动超优等能力,和高度自

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  • 应用场景

    准确率高:基于改进的深度学习算法,基于复杂环境语音审核准确率高。 支持特殊声音识别:支持特殊声音识别模型,如娇喘、呻吟、敏感声纹等。 游戏/社交语音 监测游戏APP / 社交APP中的聊天内容以及语音动态,降低业务违规风险。 场景优势如下: 准确率高:基于改进的深度学习算法,基于复杂环境语音审核准确率高。

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  • 基本概念

    基本概念 AI引擎 可支持用户进行机器学习深度学习模型训练作业开发的框架,如Tensorflow、Spark MLlib、MXNet、PyTorch、华为自研AI框架MindSpore等。 数据集 某业务下具有相同数据格式的数据逻辑集合。 特征操作 特征操作主要是对数据集进行特征处理。

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  • 创建训练服务

    “上架中”的模型模型包名称 勾选“自动打包”才会展示该参数,表示模型包打包名称。 版本 勾选“自动打包”才会展示该参数,表示模型包打包版本。 数据集参数配置 数据集超 设置当前训练任务的数据集超,与模型训练保持一致。 超配置 运行超 运行超的名称,与模型训练保持一致。

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  • 模型训练

    当前代码已预置运行超,可使用默认值。 超优化 训练任务执行的过程中可以同步进行超优化。 勾选“运行超”后的“超优化”复选框,可配置运行超的参数类型、起始值、终止值、优化方法、优化目标和终止条件。训练完成后,可以单击查看优化报告,得到运行超不同取值下的模型评分和试验时长。详情请参见创建超参优化服务。

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  • 如何调整训练参数,使盘古大模型效果最优

    较小的学习率,反之可以使用较大的学习率。 如果您没有专业的优经验,可以优先使用平台提供的默认值,再结合训练过程中模型的收敛情况动态调整。 学习率衰减比率(learning_rate_decay_ratio) 0~1 0.01~0.1 学习率衰减比率用于设置训练过程中的学习率衰减

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  • ModelArts Standard使用流程

    了简洁易用的管理控制台,包含自动学习、数据管理、开发环境、模型训练、模型管理、部署上线等端到端的AI开发工具链。 Standard的自动学习可以帮助用户零代码构建AI模型。自动学习功能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。开发者无需专业的开发基础和编码

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  • AI Gallery功能介绍

    面向开发者提供了AI Gallery大模型开源社区,通过大模型为用户提供服务,普及大模型行业。AI Gallery提供了大量基于昇腾云底座适配的三方开源大模型,同步提供了可以快速体验模型的能力、极致的开发体验,助力开发者快速了解并学习模型。 构建零门槛线上模型体验,零基础开发者开箱即用,初学者三行代码使用所有模型

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